RU2611014C2 - Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его - Google Patents

Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его Download PDF

Info

Publication number
RU2611014C2
RU2611014C2 RU2012132972A RU2012132972A RU2611014C2 RU 2611014 C2 RU2611014 C2 RU 2611014C2 RU 2012132972 A RU2012132972 A RU 2012132972A RU 2012132972 A RU2012132972 A RU 2012132972A RU 2611014 C2 RU2611014 C2 RU 2611014C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
main controller
image forming
plug
cpu
Prior art date
Application number
RU2012132972A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012132972A (ru
Inventor
Дзае-сунг ЛИ
Йоон-тае ЛИ
Вон-ил ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41094676&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2611014(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2012132972A publication Critical patent/RU2012132972A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611014C2 publication Critical patent/RU2611014C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/70Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer
    • G06F21/71Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer to assure secure computing or processing of information
    • G06F21/72Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer to assure secure computing or processing of information in cryptographic circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/00002Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for
    • H04N1/00007Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for relating to particular apparatus or devices
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0863Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer provided with identifying means or means for storing process- or use parameters, e.g. an electronic memory
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/50Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control
    • G03G15/5066Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control by using information from an external support, e.g. magnetic card
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/50Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control
    • G03G15/5075Remote control machines, e.g. by a host
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/55Self-diagnostics; Malfunction or lifetime display
    • G03G15/553Monitoring or warning means for exhaustion or lifetime end of consumables, e.g. indication of insufficient copy sheet quantity for a job
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G21/00Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge
    • G03G21/16Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements
    • G03G21/18Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements using a processing cartridge, whereby the process cartridge comprises at least two image processing means in a single unit
    • G03G21/1875Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements using a processing cartridge, whereby the process cartridge comprises at least two image processing means in a single unit provided with identifying means or means for storing process- or use parameters, e.g. lifetime of the cartridge
    • G03G21/1878Electronically readable memory
    • G03G21/1889Electronically readable memory for auto-setting of process parameters, lifetime, usage
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G21/00Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge
    • G03G21/16Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements
    • G03G21/18Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements using a processing cartridge, whereby the process cartridge comprises at least two image processing means in a single unit
    • G03G21/1875Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements using a processing cartridge, whereby the process cartridge comprises at least two image processing means in a single unit provided with identifying means or means for storing process- or use parameters, e.g. lifetime of the cartridge
    • G03G21/1878Electronically readable memory
    • G03G21/1892Electronically readable memory for presence detection, authentication
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/10Protecting distributed programs or content, e.g. vending or licensing of copyrighted material ; Digital rights management [DRM]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/30Authentication, i.e. establishing the identity or authorisation of security principals
    • G06F21/44Program or device authentication
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/30Authentication, i.e. establishing the identity or authorisation of security principals
    • G06F21/45Structures or tools for the administration of authentication
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/60Protecting data
    • G06F21/606Protecting data by securing the transmission between two devices or processes
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/60Protecting data
    • G06F21/606Protecting data by securing the transmission between two devices or processes
    • G06F21/608Secure printing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/60Protecting data
    • G06F21/64Protecting data integrity, e.g. using checksums, certificates or signatures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/70Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer
    • G06F21/71Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer to assure secure computing or processing of information
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/70Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer
    • G06F21/86Secure or tamper-resistant housings
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/06Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols the encryption apparatus using shift registers or memories for block-wise or stream coding, e.g. DES systems or RC4; Hash functions; Pseudorandom sequence generators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/14Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols using a plurality of keys or algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3236Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions
    • H04L9/3242Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions involving keyed hash functions, e.g. message authentication codes [MACs], CBC-MAC or HMAC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3247Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials involving digital signatures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3271Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using challenge-response
    • H04L9/3273Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using challenge-response for mutual authentication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/44Secrecy systems
    • H04N1/4406Restricting access, e.g. according to user identity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/44Secrecy systems
    • H04N1/4406Restricting access, e.g. according to user identity
    • H04N1/4426Restricting access, e.g. according to user identity involving separate means, e.g. a server, a magnetic card
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/44Secrecy systems
    • H04N1/4406Restricting access, e.g. according to user identity
    • H04N1/4433Restricting access, e.g. according to user identity to an apparatus, part of an apparatus or an apparatus function
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G2215/00Apparatus for electrophotographic processes
    • G03G2215/00025Machine control, e.g. regulating different parts of the machine
    • G03G2215/00109Remote control of apparatus, e.g. by a host
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G2215/00Apparatus for electrophotographic processes
    • G03G2215/06Developing structures, details
    • G03G2215/066Toner cartridge or other attachable and detachable container for supplying developer material to replace the used material
    • G03G2215/0695Toner cartridge or other attachable and detachable container for supplying developer material to replace the used material using identification means or means for storing process or use parameters
    • G03G2215/0697Toner cartridge or other attachable and detachable container for supplying developer material to replace the used material using identification means or means for storing process or use parameters being an electronically readable memory
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2221/00Indexing scheme relating to security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F2221/21Indexing scheme relating to G06F21/00 and subgroups addressing additional information or applications relating to security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F2221/2129Authenticate client device independently of the user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2209/00Additional information or applications relating to cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication H04L9/00
    • H04L2209/80Wireless

Abstract

Изобретение относится к блоку, включающему в себя встроенный центральный процессор (CPU), и устройству формирования изображений, использующему встроенный центральный процессор. Техническим результатом является повышение надежности данных, хранимых в блоке памяти, встроенном в блок устройства формирования изображений. Предложено устройство формирования изображения. Устройство содержит основной корпус, который включает в себя основной контроллер для операций устройства формирования изображения, сменный блок, который смонтирован на основном корпусе для осуществления связи с основным контроллером через последовательный интерфейс, и чип контроля пользовательского сменного блока (CRUM), который сформирован на сменном блоке. Чип CRUM содержит блок памяти, который хранит программу инициализации, предоставленную отдельно от операционной системы (OS), исполняемой в основном контроллере, уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока. 6 н. и 48 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Настоящий общий принцип изобретения относится к блоку, включающему в себя встроенный центральный процессорный блок (CPU), и устройству формирования изображения, использующему его. Более конкретно, настоящий общий принцип изобретения относится к блоку, который становится более защищенным за счет наличия CPU с операционной системой (OS), и к использующему его устройству формирования изображения.
Предшествующий уровень техники
По мере того как компьютеры становятся все более широко используемыми, периферийное оборудование также становится широко распространенным. Примерами периферийного оборудования являются устройства формирования изображения типа принтеров, сканеров, копировальных устройств и многофункциональных устройств.
Устройство формирования изображения использует чернила или тонер, чтобы печатать изображения на бумаге. Чернила и тонер используются всякий раз, когда выполняются операции формирования изображения, пока чернила или тонер не будут в конечном счете израсходованы. Если чернила или тонер израсходованы, пользователь должен заменить блок для хранения чернил или тонера. Такие компоненты, которые являются заменяемыми при использовании устройств формирования изображений, упоминаются как расходные материалы или сменные блоки.
Среди сменных блоков, некоторые блоки иные, чем блоки, подлежащие замене, когда чернила или тонер израсходованы, должны заменяться, будучи используемыми в течение предопределенного периода времени. Это выполняется, даже если чернила или тонер не израсходованы, так как свойства блоков изменяются спустя предопределенный период времени, и качество печати, таким образом, снижается.
Например, лазерное устройство формирования изображения включает в себя загрузочный блок, блок перемещения, блок соединения и т.д., и разнообразные виды роликов и ремней, используемых в каждом блоке, могут изнашиваться или повреждаться ввиду использования ограниченной продолжительности срока службы. В результате качество печати может заметно ухудшиться. Поэтому пользователь должен заменять такие сменные блоки в соответствующие моменты времени.
Время для замены сменных блоков может быть определено с использованием индекса состояния использования. Индекс состояния использования представляет собой индекс для указания степени использования устройства формирования изображения, например, число точек, формирующих изображение. Устройство формирования изображения может определять время, чтобы заменять сменные блоки, путем измерения количества листов бумаги, напечатанной устройством формирования изображений, или числа точек.
В последнее время, для того чтобы пользователю точно определить время для замены каждого сменного блока, каждый сменный блок включал в себя встроенную память контроля пользовательского сменного блока (CRUM память). Индекс состояния использования каждого сменного блока сохранен в CRUM памяти. Соответственно, даже если каждый сменный блок удален и используется в других устройствах формирования изображения, состояние использования каждого сменного блока может быть точно определено.
Однако, обычному сменному блоку, имеющему CRUM память, свойственна проблема, заключающаяся в том, что пользователи могут легко получить доступ к CRUM памяти. Информация, сохраненная в CRUM памяти, весьма разнообразна, начиная от базовой информации относительно изготовителя и до информации относительно последнего состояния использования. Если информация изменена, то затруднительно получить послепродажное обслуживание и вычислить адекватное время для замены сменного блока, следствием чего является ухудшение операций формирования изображения. В частности, если информация относительно изготовителя изменена, невозможно определить, является ли она аутентичной, и, таким образом, затруднительно обращаться со сменным блоком.
Раскрытие изобретения
Техническая задача
Настоящий общий принцип изобретения обеспечивает блок, который становится более защищенным за счет наличия встроенного CPU с операционной системой (OS) CPU, и использующее его устройство формирования изображения.
Техническое решение
Дополнительные признаки и выгоды настоящего общего принципа изобретения будут сформулированы частично в приведенном ниже описании, и частично станут очевидными из описания, или могут быть изучены при практической реализации общего принципа изобретения.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован предоставлением чипа, который является монтируемым на сменном блоке, используемом в устройстве формирования изображения, причем чип включает в себя центральный процессорный блок (CPU) с операционной системой (OS) CPU, которая является отдельной от OS устройства формирования изображения, чтобы выполнять криптографический обмен данными с основной частью устройства формирования изображения, используя OS CPU.
CPU может выполнять инициализацию, используя OS CPU, отдельно от основной части устройства формирования изображения.
CPU может выполнять криптографический обмен данными так, что когда сообщения связи, включающие в себя данные и первую информацию кода аутентификации сообщения (МАС), передаются от основной части устройства формирования изображения, второй МАС генерируется посредством CPU путем применения ключа и алгоритма шифрования к части данных передаваемых сообщений связи, и когда сгенерированный второй МАС сравнивается и совпадает с первой информацией МАС передаваемых сообщений связи, сгенерированный второй МАС рассматривается как действительное сообщение связи и обрабатывается.
Когда на устройство формирования изображений подано питание, или когда сменный блок с чипом установлен на устройстве формирования изображения, CPU может выполнить инициализацию согласно OS CPU, и CPU может не отвечать на команду от основной части устройства формирования изображения, прежде чем инициализация будет завершена, и CPU может выполнять криптографический обмен данными, когда инициализация завершена.
Чип может также содержать блок памяти, чтобы хранить информацию относительно по меньшей мере одного из чипа, блока CRUM, сменного блока с блоком CRUM и OS CPU.
OS CPU может управлять по меньшей мере одним из чипа, блока CRUM и сменного блока, и OS CPU может быть программным обеспечением, которое выполняет по меньшей мере одну из операции инициализации, чтобы независимо инициализировать одно состояние чипа, блока CRUM и сменного блока, операции обработки, чтобы выполнять общедоступный криптографический алгоритм, и операции взаимной аутентификации с основной частью устройства формирования изображения.
Чип может дополнительно содержать детектор несанкционированного вмешательства, чтобы реагировать на физические попытки взлома, и криптографический блок, чтобы позволить CPU выполнять криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм из множества криптографических алгоритмов.
Криптографический алгоритм, применимый к криптографическому обмену данными, может изменяться.
CPU может получать значения степеней расходных материалов, используемых для задания формирования изображения, от основной части устройства формирования изображения, когда задание формирования изображения выполняется, и CPU добавляет значения к информации об использовании расходных материалов, сохраненной в блоке памяти, и затем обновляет информацию относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке памяти.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован путем обеспечения блока CRUM, который может использоваться в задании формирования изображения, причем блок CRUM содержит блок памяти, чтобы хранить информацию относительно блока, на котором установлен блок CRUM, и CPU, чтобы управлять блоком памяти, используя операционную систему (OS) CPU, которая является отдельной от OS устройства формирования изображения, и выполнять криптографический обмен данными с основной частью устройства формирования изображения.
CPU может выполнять инициализацию с использованием OS CPU отдельно от основной части устройства формирования изображения.
OS CPU может управлять блоком CRUM или сменным блоком, на котором установлен блок CRUM, и OS CPU может быть программным обеспечением, которое выполняет по меньшей мере одно из операции инициализации, чтобы независимо инициализировать состояние блока CRUM или сменного блока, операции обработки, чтобы выполнять общедоступный криптографический алгоритм, и операции взаимной аутентификации с основной частью устройства формирования изображения.
CPU может выполнять криптографический обмен данными, так что когда сообщения связи, включающие в себя данные и информацию первого кода аутентификации сообщения (МАС), передаются от основной части устройства формирования изображения, второй МАС генерируется посредством CPU путем применения ключа и алгоритма шифрования к части данных передаваемых сообщений связи, и когда второй генерированный МАС сравнивается и делается согласованным с первой информацией МАС переданных сообщений связи, генерированный второй МАС рассматривается как действительное сообщение связи и обрабатывается.
Когда устройство формирования изображений включается или сменный блок с блоком CRUM устанавливается на устройство формирования изображения, CPU может выполнить инициализацию согласно OS CPU, и не отвечает на команду от основной части устройства формирования изображения, прежде чем инициализация не будет завершена.
Блок CRUM может дополнительно содержать блок интерфейса для соединения устройства формирования изображений с CPU, детектор несанкционированного вмешательства, чтобы реагировать на физические попытки взлома, и криптографический блок, чтобы позволить CPU выполнять криптографический обмен данными с устройством формирования изображения с применением заданного криптографического алгоритма из множества криптографических алгоритмов.
Криптографический алгоритм, применяемый к криптографическому обмену данными, может изменяться.
CPU может получить значения степеней (уровней) расходных материалов, используемых для задания формирования изображения, когда задание формирования изображения выполняется, и CPU добавляет значения к информации об использовании расходных материалов, сохраненной в блоке памяти, и затем обновляет информацию относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке памяти.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован путем обеспечения сменного блока, который имеет возможность установки на устройстве формирования изображения, чтобы использоваться в задании формирования изображения, причем сменный блок содержит блок памяти, чтобы хранить информацию относительно сменного блока, и CPU, чтобы управлять блоком памяти, используя операционную систему (OS) CPU, которая является отдельной от OS устройства формирования изображения, и выполнять криптографический обмен данными с основной частью устройства формирования изображения.
CPU может выполнять инициализацию с использованием OS CPU отдельно от основной части устройства формирования изображения.
OS CPU может управлять сменным блоком, и OS CPU может быть программным обеспечением, которое исполняет по меньшей мере одно из операции инициализации, чтобы независимо инициализировать состояние сменного блока, операции обработки, чтобы исполнять общедоступный криптографический алгоритм, и операции взаимной аутентификации между основной частью устройства формирования изображения и сменным блоком.
CPU может выполнять криптографический обмен данными, так что когда сообщения связи, включающие в себя данные и информацию первого кода аутентификации сообщения (МАС), передаются от основной части устройства формирования изображения, второй МАС генерируется посредством CPU путем применения ключа и алгоритма шифрования к части данных передаваемых сообщений связи, и когда второй генерированный МАС сравнивается и делается согласованным с первой информацией МАС переданных сообщений связи, генерированный второй МАС рассматривается как действительное сообщение связи и обрабатывается.
Когда устройство формирования изображения включается, или сменный блок устанавливается на устройстве формирования изображения, CPU может выполнять инициализацию и может не отвечать на команду от основной части устройства формирования изображения, прежде чем инициализация будет завершена.
Сменный блок может дополнительно содержать блок интерфейса для соединения устройства формирования изображения с CPU, детектор несанкционированного вмешательства, чтобы реагировать на физические попытки взлома, и криптографический блок, чтобы позволить CPU выполнять криптографический обмен данными с устройством формирования изображения с применением заданного криптографического алгоритма из множества криптографических алгоритмов.
Криптографический алгоритм, применяемый к криптографическому обмену данными, может изменяться.
CPU может получать значения степеней расходных материалов, используемых для задания формирования изображения, когда задание формирования изображения исполняется, от основной части устройства формирования изображения, и CPU добавляет значения к информации об использовании расходных материалов, сохраненной в блоке памяти, и затем обновляет информацию относительно использования расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован путем обеспечения устройства формирования изображения, содержащего основной контроллер и по меньшей мере один блок, который содержит блок памяти, чтобы хранить информацию, и CPU, чтобы управлять блоком памяти, используя операционную систему (OS) CPU, отдельно от OS основного контроллера, и выполнять криптографический обмен данными с основным контроллером.
CPU может выполнять инициализацию с использованием OS CPU отдельно от основного контроллера.
CPU может выполнять криптографический обмен данными, так что когда сообщения связи, включающие в себя данные и информацию первого кода аутентификации сообщения (МАС), передаются от основной части устройства формирования изображения, второй МАС генерируется посредством CPU путем применения ключа и алгоритма шифрования к части данных передаваемых сообщений связи, и когда второй генерированный МАС сравнивается и делается согласованным с первой информацией МАС переданных сообщений связи, генерированный второй МАС рассматривается как действительное сообщение связи и обрабатывается.
Основной контроллер может пытаться выполнить аутентификацию, путем приема информации уникальной цифровой подписи, установленной для каждого блока из по меньшей мере одного блока перед криптографическим обменом данными.
Основной контроллер может выполнять криптографическую передачу данных, применяя RSA алгоритм с асимметричным ключом и один из алгоритмов ARIA, TDES (тройной стандарт шифрования данных), SEED, с симметричным ключом усовершенствованного стандарта шифрования (AES), и CPU блока выполняет криптографический обмен данными, применяя один из алгоритмов ARIA, TDES, SEED и с симметричным ключом стандарта AES.
Блок может дополнительно содержать криптографический блок, чтобы позволить CPU выполнять аутентификацию или криптографический обмен данными с основным контроллером устройства формирования изображения, применяя установленный криптографический алгоритм среди множества криптографических алгоритмов, и детектор несанкционированного вмешательства, чтобы реагировать на физические попытки взлома.
Основной контроллер может быть соединен по меньшей мере с одним блоком через один последовательный канал ввода - вывода, и обращается по меньшей мере к одному блоку с использованием индивидуальных адресов, назначенных каждому блоку.
Когда задание исполняется, основной контроллер может измерять значения степеней расходуемых материалов, используемых для задания, передавать измеренные значения к каждому CPU по меньшей мере одного блока, добавлять значения к информации относительно использования расходуемых материалов, предварительно сохраненной в каждом CPU, и затем обновляет информацию относительно использования расходуемых материалов, сохраненную в блоке памяти.
OS CPU может управлять блоком, и OS CPU может быть программным обеспечением, которое исполняет по меньшей мере одно из операции инициализации, операции обработки для исполнения общедоступного криптографического алгоритма и операции взаимной аутентификации между основным контроллером и сменным блоком.
Блоком может быть один из сменного блока, непосредственно ассоциированного с заданием формирования изображения устройства формирования изображения, блока CRUM, монтируемого на сменном блоке, и чипа, монтируемого на блоке CRUM.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован путем обеспечения считываемого компьютером носителя, чтобы содержать считываемые компьютером коды в качестве программы для выполнения способа, причем способ содержит выполнение криптографического обмена данными с основной частью устройства формирования изображения, использующего операционную систему (OS) центрального процессорного блока (CPU), которая является отдельной от OS устройства формирования изображения.
Вариант осуществления настоящего общего принципа изобретения может быть реализован путем обеспечения чипа, монтируемого на сменном блоке, используемом в устройстве формирования изображения, причем чип содержит центральный процессорный блок (CPU) с операционной системой (OS) CPU, которая является отдельной от OS устройства формирования изображения, чтобы выполнять криптографический обмен данными с основной частью устройства формирования изображения, используя OS CPU, и блок памяти, чтобы хранить информацию относительно по меньшей мере одного из чипа, блока контроля пользовательского сменного блока (CRUM), сменного блока с блоком CRUM и OS CPU, причем OS CPU обеспечена в блоке памяти в пределах чипа или в памяти, внешней к чипу.
Согласно примерным вариантам осуществления настоящего общего принципа изобретения, CPU с его собственной операционной системой (OS) установлен в блоке, так что блок может управлять блоком памяти независимо. Блоком может быть чип, блок CRUM или сменный блок. OS управляется так, что могут выполняться инициализация, управление криптографическим алгоритмом и аутентификация с основной частью устройства формирования изображения.
Даже когда главный ключ не сохранен в устройстве формирования изображения, имеющем блок, устройство формирования изображения может выполнять аутентификацию или криптографический обмен данными с блоком. Поэтому может предотвращаться утечка главного ключа. Аутентификация или криптографический обмен данными может быть выполнен с использованием МАС, генерируемого на основе случайного значения и информации электронной подписи. Аутентификация выполняется путем применения алгоритмов как с симметричным, так и асимметричным ключом, так что криптография обеспечивает безопасность данных высокого уровня.
Множество криптографических алгоритмов может быть выборочно применено к аутентификации и криптографическим обменам данными. Даже если в настоящее время используемый криптографический алгоритм атакован посредством физического взлома, атака может быть предотвращена путем замены в настоящее время используемого ключа ключом, применяющим другой криптографический алгоритм, без замены блока новым блоком.
Если используется множество блоков, информация электронной подписи устанавливается для каждого блока. Индивидуальные адреса назначаются каждому блоку, и, таким образом, блок может быть соединен с устройством формирования изображения через последовательный интерфейс. Аутентификация или криптографический обмен данными между множеством блоков могут быть эффективно реализованы.
Если задание формирования изображения завершено, то устройство формирования изображения измеряет степени расходных материалов, используемых для задания формирования изображения, и передает измеренные значения к каждому из множества блоков. Поэтому некорректная информация относительно степеней используемых расходных материалов не будет регистрироваться из-за ошибок.
В результате, данные, сохраненные в блоке памяти, встроенном в блок устройства формирования изображения, защищаются от копирования или дублирования, и безопасность данных повышается. Пользователи также защищаются от использования несертифицированного блока.
Полезные результаты
В результате, данные, сохраненные в блоке памяти, встроенном в блок устройства формирования изображения, защищаются от копирования или дублирования, и безопасность данных повышается. Пользователи также защищаются от использования несертифицированного блока.
Краткое описание чертежей
Эти и/или другие аспекты и признаки настоящего общего принципа изобретения станут очевидными и с большей четкостью оцененными из следующего описания вариантов осуществления во взаимосвязи с иллюстрирующими чертежами, на которых:
Фиг.1 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства формирования изображения, включающего в себя сменный блок, согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения;
Фиг.2 - детальная блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию сменного блока согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения;
Фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства формирования изображения согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения;
Фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию программного обеспечения, которое встроено в устройство формирования изображений и сменный блок согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения;
Фиг.5 – блок-схема, иллюстрирующая способ использования сменного блока и устройство формирования изображений согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения;
Фиг.6 – блок-схема, иллюстрирующая процесс изменения криптографических алгоритмов сменным блоком согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения и
Фиг.7 – блок-схема, иллюстрирующая метод выполнения аутентификации или криптографического обмена данными между устройством формирования изображений и сменным блоком согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения.
Режим выполнения изобретения
Ссылка далее будет даваться детально на варианты осуществления настоящего общего принципа изобретения, примеры которого проиллюстрированы на чертежах, где сходные ссылочные позиции ссылаются на подобные элементы повсюду. Варианты осуществления описаны ниже для пояснения настоящего общего принципа изобретения со ссылками на чертежи.
На Фиг.1 показана блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства формирования изображения, содержащего сменный блок согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения. Как проиллюстрировано на Фиг.1, устройство 100 формирования изображения включает в себя основной контроллер 110, и блок 200 может быть встроен в устройство 100 формирования изображения. Устройство 100 формирования изображения может быть копировальным устройством, принтером, многофункциональным периферийным устройством, факсимильным аппаратом или сканером.
Устройство 100 формирования изображения может включать в себя CPU (OS) 110a, чтобы управлять операциями устройства 100 формирования изображения. Блок 200 представляет собой компонент, который предназначен для установки и использования независимым образом. Более определенно, блок 200 может быть сменным блоком, включающем в себя сменный элемент 215, который сформирован в устройстве формирования изображения и непосредственно участвует в операции формирования изображения. Например, сменный элемент 215 из сменного блока 200 может быть картриджем чернил или тонера, загрузочным блоком, блоком перемещения, блоком соединения, органическим фотопроводником (OPC), блоком подачи или ведущим роликом и т.д.
Кроме того, блоком 200 может быть любой другой компонент, который необходим для устройства 100 формирования изображения, и является сменным в течение использования. То есть блок 200 может быть блоком контроля заменяемого пользователем блока (CRUM), который может контролировать и управлять состоянием компонента, будучи включенным в сменный блок, или может быть чипом, встроенным в CRUM. Блок 200 может быть реализован в разнообразных формах, но для удобства описания ниже раскрыт блок 200, реализованный как сменный блок.
Основной контроллер 110 может иметь интерфейс, чтобы обмениваться данными с внешним устройством (не показано), чтобы принимать данные, и может выполнять устройство формирования изображений, используя принятые данные. Основной контроллер 110 может также быть связан с факсимильным блоком или блоком сканирования, например, чтобы принимать или передавать данные, соответствующие устройству формирования изображения.
Устройство 100 формирования изображения может включать в себя блок 150 формирования изображения, чтобы выполнять операцию формирования изображения с использованием блока 200. Блок 200 может быть частью блока 150 формирования изображения, будучи установленным в корпусе устройства 100 формирования изображения. Основной контроллер 110 может управлять блоком 210 памяти и блоком 150 формирования изображения, чтобы подавать носитель для формирования изображения на носителе и выводить носитель.
Как проиллюстрировано на Фиг.1, блок 200 содержит блок 210 памяти и CPU 220.
Блок памяти 210 хранит различные типы информации относительно блока 200 и, более конкретно, хранит уникальную информацию, такую как информация относительно изготовителя блока 200, информация относительно времени изготовления, серийный номер или номер модели, различные программы, информация относительно электронной подписи, информация состояния относительно состояния использования (например, сколько листов бумаги было напечатано вплоть до настоящего времени, каков остающийся пригодный для печатания ресурс, или сколько осталось тонера).
Например, блок 210 памяти может хранить информацию, как показано в следующей Таблице 1.
Таблица 1
Общая информация
OS Версия SPL-C Версия Процессора
Версия USB Установленный Серийный Номер Дата Начала Обслуживания Модели
CLP300_V1.30.12.35 02-22-20075.24
06-28-20066.01.00(55)BH45BAIP914466
B.DOM2007-09-29
Опция
RAM Размер EEPROM Размер USB соединенный (высокий) 32 Мбайт 4096 байт
Срок службы расходных материалов
Полное число страниц Срок службы блока соединения Срок службы транспортных валиков Срок службы валика лотка 1 Полное число изображений Срок службы блока формирования изображения/ проявляющего валика Срок службы транспортной ленты Полное число цветных изображений 774/93 страницы (цветных/моно) 1636 страниц 864 страницы 867 страниц 3251 изображений 61 изображений/19 страниц 3251 изображений 14/9/14/19 изображений (C/M/Y/K)
Информация о тонере
Остается Тонера Процент Тонера Среднее Покрытие 99%/91%/92%/100%
(C/M/Y/K)5%/53%/31%/3% (C/M/Y/K)
Информация о расходных материалах
Голубой Краситель Красный Краситель Желтый Краситель Черный Краситель Блок Формирования Изображения SAMSUNG (DOM) SAMSUNG (DOM) SAMSUNG (DOM) SAMSUNG (DOM) SAMSUNG (DOM)
Меню Цветов
Настройка Цветов Ручная Настройка (CMYK:0,0,0,0)
Меню Установки
Энергосберегающая Автоматическое Продолжение Настройка Высоты 20 минут Одноцветный
Как показано в Таблице 1 выше, блок 210 памяти может хранить различную информацию, относительно срока службы расходных материалов или меню установки, а также схематичную информацию относительно блока 200. Блок 210 памяти может также хранить информацию об операционной системе (OS), чтобы обрабатывать данные, сохраненные в нем, так что основной контроллер может управлять блоком 150 формирования изображения и блоком 200, чтобы выполнять операцию формирования изображения.
CPU 220 управляет блоком 210 памяти с использованием OS CPU. OS, которая предусмотрена для управления блоком 200, представляет программное обеспечение для управления общими прикладными программами. Соответственно, CPU 220 может исполнять инициализацию самостоятельно с использованием OS.
Более детально, CPU 220 выполняет инициализацию во время конкретных событий, например, когда устройство 100 формирования изображения, содержащее блок 200, включается, или когда блок 200 или компонент, содержащий блок 200, такой как сменный блок, присоединяется или отсоединяется от устройства 100 формирования изображения. Инициализация включает начальное управление различными прикладными программами, используемыми в блоке 200, секретной информацией вычисления, необходимой для обмена данными с устройством формирования изображения после инициализации, установку канала связи, инициализацию значения памяти, подтверждение времени замены, установку значений регистров в блоке 200 и установку внутренних и внешних тактовых сигналов.
Установка значений регистров представляет установку значений регистров функций в блоке 200, чтобы блок 200 работал в том же самом состоянии, как предварительно установлено пользователем. Кроме того, установка внутренних и внешних тактовых сигналов представляет настройку частоты внешнего тактового сигнала, обеспеченного от главного контроллера 110 устройства 100 формирования изображения, на частоту внутреннего тактового сигнала, который используется в CPU 220 блока 200.
Подтверждение времени замены представляет проверку остающегося количества тонера или чернил для использования, ожидаемого времени, когда чернила или тонер будут израсходованы, и уведомление основного контроллера 110 о времени. Если определено в течение инициализации, что тонер уже был израсходован, после завершения инициализации блок 200 может быть реализован, чтобы автоматически уведомить основной контроллер 110, что операция не может быть выполнена. В других случаях, так как блок 200 включает в себя OS CPU, разнообразные формы инициализации могут быть выполнены согласно типу или характеристике блока 200.
Такая инициализация выполняется блоком 200 непосредственно, и, таким образом, выполняется отдельно от инициализации, выполняемой основным контроллером 110 устройства 100 формирования изображения.
Как описано выше, CPU 220 встроен в блок 200, и блок 200 имеет свою собственную OS, так что если устройство 100 формирования изображения включается, основной контроллер 110 может проверить остающееся количество расходных материалов и число повторных заполнений, которые сохранены в блоке 210 памяти, перед запросом обмена данными с блоком 200. Следовательно, требуется более короткое время, чтобы сообщить основному контроллеру 110, что расходные материалы должны быть заменены. Например, если тонера недостаточно, пользователь может включить устройство 100 формирования изображения и перевести устройство 100 формирования изображения непосредственно в способ экономичного использования тонера. Пользователь может также выполнить ту же самую операцию, даже если только один конкретный тонер недостаточен.
CPU 220 не отвечает на команды основного контроллера 110, пока инициализация не закончена. Основной контроллер 110 периодически передает команды к CPU 220, пока основной контроллер 110 не получит ответ от CPU 220.
Если основной контроллер 110 получает ответ, то есть подтверждение, инициируется аутентификация между основным контроллером 110 и CPU 220.
В этом случае OS в блоке 200 позволяет выполнить аутентификацию путем взаимодействия между блоком 200 и устройством 100 формирования изображения. Однако для обычного устройства формирования изображения, чтобы выполнить аутентификацию, основной контроллер устройства формирования изображения односторонне получает доступ к блоку, идентифицирует уникальную информацию для аутентификации и сравнивает уникальную информацию с сохраненной информацией.
Однако основной контроллер 110 в настоящем устройстве 100 формирования изображения выполняет свою собственную инициализацию отдельно от инициализации блоки 200. Инициализация блока 200 завершается первой из-за различий в размере систем. Если инициализация блока 200 завершена, блок 200 может управлять криптографическим алгоритмом, используя OS. Более определенно, блок 200 может управлять криптографическим алгоритмом в ответ на команду основного контроллера 110, так что может выполняться интерактивная аутентификация между основным контроллером 110 и блоком 200, а не односторонняя аутентификация основного контроллера 110. Следовательно, безопасность аутентификации увеличивается.
Такая аутентификация не ограничена примером, описанным выше, и может выполняться в разнообразных формах. Например, основной контроллер 110 может получить ответ от CPU 220 и передать команду к CPU 220, запрашивающую аутентификацию. В этом случае случайное значение R1 может быть передано к CPU 220 вместе с командой. CPU 220 получает запрос на аутентификацию и случайное значение R1, генерирует ключ сессии с использованием случайного значения R1, генерирует первый код аутентификации сообщения (МАС), используя генерированный ключ сессии, и передает генерированный первый МАС, предварительно сохраненную информацию электронной подписи и случайное значение R2 к основному контроллеру 110.
Если основной контроллер 110 идентифицирует аутентичность, подтверждая первый МАС, полученной информации электронной подписи, основной контроллер 110 генерирует ключ сессии с использованием полученного случайного значения R2 и предварительно генерированного случайного значения R1 и генерирует второй МАС, используя ключ сессии. Наконец, основной контроллер 110 проверяет второй МАС, путем идентификации, действительно ли генерированный второй МАС тот же самый, что и полученный первый МАС. В результате, основной контроллер 110 может определить, была ли аутентификация успешно выполнена. Как описано выше, так как случайные значения используются после передачи информации или команд для аутентификации, злонамеренный взлом третьей стороной может быть предотвращен.
Если аутентификация успешно выполнена, криптографические обмены данными выполняются между основным контроллером 110 и CPU блока 200. Как описано выше, так как блок 200 имеет свою собственную OS, криптографический алгоритм может быть выполнен. Поэтому действительность данных может быть определена, применяя криптографический алгоритм к данным, получаемым от устройства 100 формирования изображения. В результате такого определения, если данные действительны, блок 200 получает данные и выполняет операцию, чтобы обработать данные. Если данные не действительны, блок 200 может отбросить данные при получении данных. В этом случае блок 200 может уведомить основной контроллер 110, что существует проблема в обмене данными.
Криптографический алгоритм может использовать общедоступный стандартный криптографический алгоритм. Такой криптографический алгоритм может быть изменен, когда ключ шифрования открыт или когда безопасность должна быть усилена.
В вышеупомянутом примерном варианте осуществления настоящего общего принципа изобретения, так как блок 200 имеет свою собственную OS и свою собственную инициализацию, аутентификация и криптографические обмены данными между блоком 200 и устройством 100 формирования изображения могут выполняться эффективно.
На Фиг.2 показана детальная блок-схема, иллюстрирующая сменный блок 200 устройства 100 формирования изображения, проиллюстрированного на Фиг.1. Сменный блок 200 по Фиг.2 включает в себя криптографический блок 230, детектор 240 несанкционированного вмешательства и блок 250 интерфейса в дополнение к ранее описанному блоку 210 памяти и CPU 220. Дополнительно сменный блок 200 может содержать блок тактового сигнала (не показан), чтобы вывести тактовый сигнал, или генератор случайных значений (не показан), чтобы генерировать случайные значения для аутентификации. Сменный блок 200, обсужденный здесь, может содержать меньше компонентов или больше компонентов, в зависимости от приложения. Далее, если сменный блок 200 реализован как полупроводниковый чип или набор чипов, то чип или набор чипов может включать в себя CPU 220 отдельно, или может включать в себя блок 210 памяти и CPU 220. Если чип включает в себя только CPU 220, то OS, исполняемая CPU 220, может быть снабжена внешней памятью.
Криптографический блок 230 поддерживает криптографический алгоритм и побуждает CPU 220 выполнять аутентификацию или криптографический обмен данными с основным контроллером 110. Более конкретно, криптографический блок 230 может поддерживать один из четырех криптографических алгоритмов, включая алгоритмы ARIA, TDES (стандарт тройного шифрования данных), SEED и алгоритм симметричного ключа усовершенствованного стандарта шифрования (AES).
Для выполнения аутентификации или криптографического обмена данными основной контроллер 110 также поддерживает четыре криптографических алгоритма. Соответственно, основной контроллер 110 может определить, какой криптографический алгоритм применяется сменным блоком 200, может выполнить аутентификацию, используя определенный криптографический алгоритм, и может затем выполнить криптографический обмен данными с CPU 220. В результате, сменный блок 200 может легко устанавливаться в устройство 100 формирования изображения, так что криптографический обмен данными может выполняться, даже когда генерируется ключ, к которому применен некоторый криптографический алгоритм.
Детектор 240 несанкционированного вмешательства предотвращает различные физические атаки взлома, а именно, несанкционированное вмешательство. Более детально, если атака обнаружена путем контроля рабочих условий, таких как напряжение, температура, давление, свет или частота, детектор 240 несанкционированного вмешательства может удалить данные, относящиеся к атаке, или может физически предотвратить атаку. В этой ситуации, детектор 240 несанкционированного вмешательства может включить дополнительный источник питания, чтобы подать питающую мощность для поддержки осуществления операции. Атака может быть “decap” атакой, которая может, например, быть потенциально разрушительной атакой на блок CRUM 200.
Как описано выше, сменный блок 200 включает в себя криптографический блок 230 и детектор 240 несанкционированного вмешательства, так что возможно систематически защищать данные, используя аппаратные средства и/или программное обеспечение.
Что касается Фиг.2, блок 210 памяти может содержать, по меньшей мере, одно из OS памяти 211, энергонезависимой памяти 212 и энергозависимой памяти 213.
OS память 211 хранит OS, чтобы управлять сменным блоком 200. Энергонезависимая память 212 хранит данные в энергонезависимой форме, а энергозависимая память 213 используется как пространство временного хранения, требуемое для операций. В то время как блок 210 памяти включает в себя OS память 211, энергонезависимую память 212 и энергозависимую память 213, как проиллюстрировано на Фиг.2, некоторые из этих блоков памяти могут быть встроены в CPU 220 как внутренние блоки памяти. OS память 211, энергонезависимая память 212 и энергозависимая память 213 могут быть реализованы согласно схеме защиты, например, скремблирования линии адреса/данных или шифрования битов по-иному, чем основные блоки памяти.
Энергонезависимая память 212 может хранить разнообразную информацию типа информации цифровой подписи, информации относительно различных криптографических алгоритмов, информации относительно состояния использования сменного блока 200 (например, информации относительно остающегося уровня тонера, время, в которое тонер должен быть заменен, или число остающихся листов, которые могут быть напечатаны), уникальной информации (например, информации относительно изготовителя сменного блока 200, информации относительно даты и времени изготовления, серийного номера или номера модели), или информации сервисного обслуживания.
Блок 250 интерфейса соединяет CPU 220 и основной контроллер 110. Блок 250 интерфейса может быть реализован как последовательный интерфейс или беспроводный интерфейс. Например, последовательный интерфейс имеет преимущество сокращения стоимости из-за использования меньшего количества сигналов, чем параллельный интерфейс, и последовательный интерфейс является подходящим для рабочего режима, где возникает большой шум, как в принтере.
Компоненты, проиллюстрированные на Фиг.2, связаны друг с другом через шину, но это только пример. Соответственно, должно быть понятно, что компоненты согласно аспектам настоящего общего принципа изобретения могут быть связаны непосредственно без шины.
На Фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая устройство 100 формирования изображения согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения. Устройство 100 формирования изображения по Фиг.3 содержит основной контроллер 110, включающий в себя CPU 110 с OS, блок 120 хранения, блок 150 формирования изображения и множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n по Фиг.3 могут быть блоками CRUM, полупроводниковыми чипами, наборами полупроводниковых чипов или сменными блоками. Только для целей иллюстрации, множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n в дальнейшем описаны как сменные блоки.
Если одна система требует различных расходных материалов, также требуется множество блоков. Например, если устройство 100 формирования изображения является цветным принтером, четыре цветных картриджа, а именно голубой (C), красный (M), желтый (Y) и черный (K) картриджи установлены в цветном принтере, чтобы реализовать желательные цвета. Дополнительно, цветной принтер может включать в себя другие расходные материалы. Соответственно, если требуется большое количество блоков, каждый из блоков требует своего собственного канала ввода/вывода, так что конфигурация может быть неэффективна. Поэтому, как проиллюстрировано на Фиг.3, единственный последовательный канал ввода/вывода может использоваться, чтобы соединить каждый из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n с основным контроллером 110. Основной контроллер 110 может получить доступ к каждому из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n, использующих различные адреса, назначенные каждому из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n.
Когда основной контроллер 110 включается, или когда множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n установлено в устройство 100 формирования изображения, если каждый из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n полностью инициализирован, выполняется аутентификация с использованием уникальной информации цифровой подписи для каждого из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n.
Если аутентификация успешна, то основной контроллер 110 выполняет криптографический обмен данными с множеством CPU (не показаны) во множестве блоков 200-1, 200-2...., 200-n и сохраняет информацию относительно истории использования в множестве блоков памяти (не показано) во множестве блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Основной контроллер 110 и множество CPU могут действовать как основной и подчиненные компоненты.
Здесь криптографический обмен данными выполняется путем передачи данных, которые пользователь желает передать, вместе с МАС, генерированным путем шифрования данных с использованием заданного криптографического алгоритма и ключа. Так как данные изменяются каждый раз, когда они передаются, МАС может также изменяться. Соответственно, даже когда третья сторона вмешивается в операцию обмена данными и находит МАС, для третьей стороны является невозможным взломать последующие операции обмена данными с использованием МАС. Поэтому безопасность обмена данными может быть увеличена.
Если криптографический обмен данными завершен, канал между основным контроллером 110 и CPU разрывается.
Блок 120 хранения хранит различную информацию, включая значения ключей и множество криптографических алгоритмов, требуемых для аутентификации каждого из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n.
Основной контроллер 110 выполняет аутентификацию и криптографический обмен данными, используя информацию, сохраненную в блоке 120 хранения. Более конкретно, основной контроллер 110 исполняет аутентификацию и криптографический обмен данными, применяя, например, RSA алгоритм с асимметричным ключом и один из алгоритмов ARIA, TDES, SEED, AES с симметричным ключом. Поэтому выполняются как асимметричные, так и симметричные процессы аутентификации, так что возможно увеличить криптографический уровень, относительно известной техники.
Хотя Фиг.3 показывает блок 120 хранения как отдельный блок, блок 120 хранения может содержать блок хранения, чтобы хранить различные данные криптографических алгоритмов, блок хранения, требуемый для других операций основного контроллера 110, блок хранения, чтобы хранить информацию относительно множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n, или блок хранения, чтобы хранить информацию относительно использования множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n (например, количество листов, которые могут быть напечатаны, или остающийся уровень тонера).
Множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n, установленных в устройстве 100 формирования изображений по Фиг.3, могут иметь конфигурацию, показанную на Фиг.1 или Фиг.2. Соответственно, после посылки команд доступа к множеству CPU множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n и приема сигналов подтверждения, основной контроллер 110 может получить доступ к множеству блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Поэтому, множество блоков согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения отличаются от обычной схемы, имеющей возможность доступа к CRUM данным, которая использует простые операции записи и считывания данных.
Если устройство 100 формирования изображения запускает задание формирования изображения, основной контроллер 110 может измерить степени расходных материалов, используемых для этого задания, и может передать измеренные степени используемых расходных материалов к каждому из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Более подробно, устройство 100 формирования изображения может добавить измеренные степени используемых расходных материалов к предварительно сохраненной информации относительно использования расходных материалов, может передать значение результата к множеству блоков 200-1, 200-2...., 200-n и может обновить информацию относительно использования расходных материалов. Когда операция передачи значения результата осуществляется согласно уровню техники, если переданы некорректные данные вследствие ошибок, некорректная информация относительно степеней используемых расходных материалов может быть записана на каждом из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Например, если задание печати 10 новых листов закончено после того, как 1000 листов напечатаны, используя установленный в текущее время картридж проявителя, то полное значение составит 1010 листов. Однако если возникают некоторые ошибки и если передано значение 0 листов, то запись задания печати 0 листов может быть выполнена на множестве блоков 200-1, 200-2...., 200-n. В результате было бы невозможно для пользователя точно знать время, в которое расходные материалы должны быть заменены.
Чтобы решить эту проблему, в варианте осуществления настоящего общего принципа изобретения основной контроллер 110 может измерить степени расходных материалов, используемых для задания, и может передать только измеренные степени используемых расходных материалов к каждому из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n. В этой ситуации основной контроллер 110 может передать значение 10 листов, так что множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n могут с помощью их собственных CPU добавить новое полученное значение '10' к значению '1000', а именно, к предварительно сохраненному значению. Соответственно, информация относительно использования расходных материалов, сохраненная в памяти, может быть правильно обновлена как '1010'.
Иначе, основной контроллер 110 может управлять информацией относительно степеней используемых расходных материалов самостоятельно, добавляя измеренные величины к информации относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, отдельно от множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n.
В варианте осуществления настоящего общего принципа изобретения основной контроллер 110 может автоматически обновлять информацию относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, при передаче информации относительно степеней используемых расходных материалов к множеству блоков 200-1, 200-2...., 200-n каждый раз, когда задание выполняется.
Например, когда 100 листов напечатаны с использованием множества блоков 200-1, 200-2,...., 200-n, установленных в устройстве 100 формирования изображения, если 10 листов дополнительно напечатаны, когда выполняется одно задание, основной контроллер 110 может послать значение '10' к множеству блоков 200-1, 200-2...., 200-n, и может добавить значение '10' к значению '100', предварительно сохраненному в блоке 120 хранения, чтобы хранить информацию истории, указывающую, что '110' листов были напечатаны. Соответственно, если происходит конкретное событие (например, если устройство 100 формирования изображения переустанавливается или если чернила или тонер полностью израсходованы), или если наступает заданный период, то основной контроллер 110 и множество блоков 200-1, 200-2...., 200-n могут сравнивать свои соответствующие информации истории, с помощью их соответствующих CPU, так что является возможным проверить, записаны ли данные нормальным образом в каждом из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n.
Другими словами, точность или неточность информации относительно использования сохраненных расходных материалов может быть определена путем сравнения информации относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, с информацией относительно использования расходных материалов, сохраненных во множестве блоков 200-1, 200-2...., 200-n. Более подробно, если возникает событие или если наступает заданный период, основной контроллер 110 может передать команду, чтобы запросить информацию относительно использования расходных материалов, к множеству блоков 200-1, 200-2...., 200-n. В ответ на команду запроса, CPU множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n могут передать информацию относительно использования расходных материалов, сохраненных в них, к основному контроллеру 110.
Если информация относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, отличается от информации относительно использования расходных материалов, сохраненных во множестве блоков 200-1, 200-2...., 200-n, то основной контроллер 110 может вывести сообщение об ошибке или может гармонизировать информацию, определенную как корректная, и может обновить информацию относительно использования расходных материалов.
Дополнительно, если информация относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, отличается от информации относительно использования расходных материалов, сохраненных в одном из множества блоков 200-1, 200-2...., 200-n, основной контроллер 110 может передать команду, чтобы изменить информацию относительно использования расходных материалов, сохраненных в блоке 120 хранения, ввиду возможности возникновения ошибок, когда данные передаются к блоку 120 хранения.
Устройство 100 формирования изображения может включать в себя блок 150 формирования изображения, чтобы выполнять операцию формирования изображения с использованием блоков 200-1, 200-2... 200-n. Блоки 200-1, 200-2... 200-n могут быть частью блока 150 формирования изображения, будучи установленными в корпусе устройства 100 формирования изображения. Основной контроллер 110 может управлять блоками 120 и 210 памяти и блоком формирования изображения, чтобы подавать носитель для формирования изображения на носителе и выводить носитель.
На Фиг.4 показана диаграмма иерархии, иллюстрирующая блок 200 и хост, использующий блок 200, то есть конфигурация программного обеспечения устройства формирования изображения согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения.
Что касается Фиг.1 и 4, программное обеспечение (a) устройства 100 формирования изображения может включать в себя область механизма безопасности, чтобы выполнять аутентификацию и криптографию с блоком 200, и область операции криптографии программного обеспечения (S/W), чтобы выполнить криптографию программного обеспечения, в дополнение к общим прикладным программам, приложение для управления данными каждого блока, драйвер устройства, который выполняет свое собственное управление, и программу для обработки команд.
Программное обеспечение (b) блока 200 может включать в себя область полупроводниковой интегральной микросхемы, имеющей различные блоки для защиты данных, область приложения для сопряжения с программным обеспечением хоста и область OS для управления областями.
Область программного обеспечения устройства по Фиг.4 включает в себя основные элементы OS, такие как блоки управления файлами и операционные блоки, требуемые для защиты данных. Кратко, блоки включают в себя программу, чтобы управлять аппаратными средствами (H/W) для системы безопасности, прикладную программу, использующую программу управления аппаратными средствами, и программу для предотвращения несанкционированного вмешательства в другие программы. Поскольку прикладная программа для реализации функции CRUM установлена на программах, объясненных выше, невозможно проверить информацию, сохраненную в данных, через канал связи. Программы могут быть воплощены в других структурах, чтобы включать в себя основные блоки. Однако для эффективной защиты данных, требуется, чтобы программы были тщательно запрограммированы, так что OS является защищенной.
Область OS в структуре программного обеспечения по Фиг.4 включает в себя область 410 восстановления памяти. Область 410 восстановления памяти обеспечена, чтобы гарантировать, действительно ли модернизация успешно достигнута согласно процессу обновления информации состояния блока 200.
Со ссылками на Фиг.1 и 2, когда данные записаны в блоке 210 памяти, CPU 220 блока 200 поддерживает предварительно записанные значения в пределах области 410 восстановления памяти и устанавливает флаг старта.
Например, когда задание формирования изображения, использующее блок 200, завершено, основной контроллер 110 обращается к CPU 220 блока 200, чтобы заново записать информацию состояния, такую как количество подач или число использованных листов, когда выполняется задание печати. Если мощность питания отключается, или если задание печати завершено неправильно из-за внешнего шума, прежде чем регистрация будет завершена, традиционный CRUM не сможет определить, записана ли нормальным образом новая информация состояния. Если такие неправильные состояния повторяются, может быть трудным доверять информации и управлять блоком даже с использованием CRUM.
Чтобы предотвратить это, OS согласно примерному варианту осуществления общего принципа изобретения обеспечивает область 410 восстановления памяти в OS. В этом случае CPU поддерживает предварительно записанные данные в области 410 восстановления памяти до записи данных и устанавливает флаг старта на 0. Если операция записи данных обрабатывается, флаг старта непрерывно обновляется согласно операции записи данных.
В этом состоянии, если операция записи данных завершена неправильно, CPU проверяет флаг старта после того, как включено питание, или после того, как система стабилизируется. CPU, таким образом, определяет, записаны ли данные нормальным образом, согласно условиям изменения значения флага старта. Если различие между значением флага старта и первоначально установленным значением несущественно, то CPU определяет, что запись данных безуспешна, и возвращает данные назад на предварительно записанные значения. С другой стороны, если значение флага старта совпадает приблизительно с финальным значением, то CPU определяет, что записанные в текущий момент данные правильны. Поэтому, даже когда питание отключается, или когда система работает неправильно, данные, записанные в блоке 200, могут быть достоверными.
На Фиг.5 показана блок-схема, иллюстрирующая способ функционирования сменного блока и устройства формирования изображения согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения. Согласно Фиг.1 и 5, CPU блока 200 определяет, генерировано ли конкретное событие в операции S510. Конкретное событие может включать в себя случай, когда устройство 100 формирования изображения включается, или случай, когда блок 200 или компоненты, включающие в себя блок 200, устанавливаются в устройство 100 формирования изображения.
Если определено, что конкретное событие происходит, блок 200 выполняет свою собственную инициализацию в операции S520. Инициализация включает вычисление секретной информации, требуемой для обмена данными с устройством формирования изображения после инициализации, установку канала связи, инициализацию значений памяти, проверку остающихся количеств тонера или чернил, подтверждение времени замены или различные другие процессы.
Основной контроллер 110 устройства 100 формирования изображения передает команду, чтобы выполнить попытку аутентификации между основным контроллером 110 и CPU 220 в операции S530. Если основной контроллер 110 не получает ответ от CPU 220 в операции S540, то основной контроллер 110 повторно передает команду, пока ответ не будет получен.
Когда ответ получен, основной контроллер 110 аутентифицирует связь с CPU 220 в операции S550, как пояснялось выше.
Если аутентификация успешно выполнена в операции S560, выполняется криптографический обмен данными с основным контроллером 110 с использованием криптографического алгоритма в операции S570.
На Фиг.6 показано схематичное представление для пояснения процесса изменения криптографического алгоритма блоком 200 согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения. Согласно Фиг.6, блок 200 может поддерживать, например, алгоритмы ARIA, TDES, SEED и AES с симметричным ключом. Определение процесса, алгоритм которого следует использовать, может иметь место, когда система записи ключа в системе управления ключами (KMS) 600 генерирует данные генерации ключа.
Если выполняется взлом криптографического алгоритма, криптографический алгоритм может быть изменен путем получения нового ключа от KMS, к которому применяется другой из четырех криптографических алгоритмов, вместо изготовления нового блока 200.
Как описано выше, устройство 100 формирования изображения может также поддерживать, в дополнение RSA алгоритму с асимметричным ключом, алгоритмы ARIA, TDES, SEED и AES с симметричным ключом. Соответственно, даже если криптографический алгоритм, примененный в блоке 200, изменен, устройство 100 формирования изображения изменяет в ответ криптографический алгоритм и выполняет аутентификацию и криптографический обмен данными.
Поэтому криптографические алгоритмы могут удобным образом изменяться путем изменения значения ключа, в отличие от предшествующего уровня техники, который требует замены чипа.
На Фиг.7 показана блок-схема для пояснения способа выполнения аутентификации и криптографического обмена данными согласно примерному варианту осуществления настоящего общего принципа изобретения. Согласно Фиг.1 и 7, устройство 100 формирования изображения передает команду, чтобы запросить аутентификацию, вместе со случайным значением R1 в операции S710.
Если запрос на аутентификацию получен, блок 200 генерирует ключ сессии, используя полученное случайное значение R1 и случайное значение R2, генерированное блоком 200 в операции S715, и генерирует код аутентификации сообщения (МАС), используя генерированный ключ сессии, в операции S720.
Первый МАС, генерированный блоком 200, является предварительно сохраненной информацией электронной подписи и вместе со случайным значением R2 передается в устройство 100 формирования изображения в операции S725.
Устройство 100 формирования изображения проверяет полученную электронную подпись первого МАС, генерированного блоком 200, сравнивая полученную информацию электронной подписи с предварительно сохраненной информацией электронной подписи в операции S730. Чтобы проверять полученную электронную подпись, устройство 100 формирования изображения может хранить электронную информацию подписи каждого блока, если множество блоков установлено в устройстве 100 формирования изображения.
Если полученная электронная подпись подтверждена, устройство 100 формирования изображения генерирует ключ сессии путем комбинирования предварительно генерированного случайного значения R1 с принятым случайным значением R2 в операции S735, и второго МАС, генерированного устройством 100 формирования изображения с использованием генерированного ключа сессии, в операции S740.
Устройство 100 формирования изображения затем сравнивает генерированный второй МАС устройства 100 формирования изображения с полученным первым МАС сменного блока 200, чтобы определить, совпадают ли два отдельных МАС, в операции S745. Аутентификация завершается согласно верификации полученного первого МАС сменного блока 200. Если аутентификация успешно выполнена, криптографический обмен данными может быть выполнен.
Чтобы выполнять криптографический обмен данными, предполагается, что устройство 100 формирования изображения использует тот же самый ключ и криптографический алгоритм, что и таковые для блока 200. Ключ может быть ключом сессии, описанным выше.
Если полученный первый МАС сменного блока 200 полностью подтвержден, устройство 100 формирования изображения генерирует третий МАС, применяя ключ и криптографический алгоритм к данным при генерации сообщения связи в операции S750.
Устройство 100 формирования изображения передает сообщение связи, включающее третий МАС, к блоку 200 в операции S755.
Блок 200 извлекает часть данных из полученного сообщения связи и генерирует четвертый МАС, применяя вышеупомянутый ключ и криптографический алгоритм к данным, в операции S760.
Блок 200 извлекает часть третьего МАС из полученного сообщения связи и выполняет аутентификацию, сравнивая извлеченный третий МАС с четвертым МАС, вычисленным блоком 200 в операции S765.
Если извлеченный третий МАС совместим с четвертым МАС, вычисленным блоком 200, то сообщение связи рассматривается как действительное сообщение связи, и, таким образом, действие, соответствующее сообщению, выполняется в операции S770. С другой стороны, если третий и четвертый МАС не совместимы друг с другом, сообщение связи рассматривается как недействительное сообщение связи и отклоняется.
Способ выполнения аутентификации и криптографического обмена данными может также быть применен к примерным вариантам осуществления, объясненным со ссылкой на чертежи. Блок 200 может быть осуществлен в разнообразных формах, например, как полупроводниковый чип или набор чипов, нормальный блок или сменный блок.
Настоящий общий принцип может также быть реализован как считываемые компьютером коды на считываемом компьютером носителе. Считываемый компьютером носитель может включать в себя считываемый компьютером носитель записи и считываемую компьютером среду передачи. Считываемый компьютером носитель записи является любым устройством хранения данных, которое может хранить данные как программу, которая может затем считываться компьютерной системой. Примеры считываемого компьютером носителя записи включают в себя память только для считывания (ROM), память произвольного доступа (RAM), CD-ROM, магнитные ленты, дискеты и оптические устройства хранения данных. Считываемый компьютером носитель записи может также распределяться по связанным с сетью компьютерным системам, так что считываемый компьютером код может сохраняться и выполняться распределенным способом. Считываемая компьютером среда передачи может передавать несущие колебания или сигналы (например, проводная или беспроводная передача данных через Интернет). Таким образом, функциональные программы, коды и сегменты кодов для реализации настоящего общего принципа изобретения могут быть легко созданы программистами, являющимися специалистами в области техники, к которой относится настоящий общий принцип изобретения.
Хотя было показано и описано несколько вариантов осуществления настоящего общего принципа изобретения, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что в этих вариантах осуществления могут быть выполнены изменения без отклонения от принципов и сущности изобретения, объем которого определен в приложенных пунктах формулы изобретения и их эквивалентах.

Claims (102)

1. Устройство формирования изображения, содержащее:
основной корпус, который включает в себя основной контроллер для операций устройства формирования изображения;
сменный блок, который смонтирован на основном корпусе для осуществления связи с основным контроллером через последовательный интерфейс; и
чип контроля пользовательского сменного блока (CRUM), который сформирован на сменном блоке,
причем чип CRUM содержит:
блок памяти, который хранит программу инициализации, предоставленную отдельно от операционной системы (OS), исполняемой в основном контроллере, уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока;
центральный процессорный блок (CPU), соединенный с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм,
причем основной контроллер основного корпуса передает информацию относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения, к чипу CRUM через последовательный интерфейс,
причем CPU сменного блока инициализирует сменный блок с использованием программы инициализации и обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, переданной от основного контроллера.
2. Устройство формирования изображения по п. 1, в котором, как только сменный блок инициализирован, основной контроллер передает сообщение связи, в котором информация относительно использования расходных материалов объединена с кодом аутентификации сообщения (MAC), к чипу CRUM.
3. Устройство формирования изображения по п. 2, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
4. Устройство формирования изображения по п. 3, в котором основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов и команду с использованием заданного алгоритма шифрования и передает зашифрованную информацию и команду к чипу CRUM.
5. Устройство формирования изображения по п. 4, в котором чип CRUM дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
6. Устройство формирования изображения по п. 2, в котором основной контроллер выполняет передачу информации относительно использования расходных материалов, которая зашифрована с использованием заданного алгоритма шифрования, к чипу CRUM.
7. Устройство формирования изображения по любому из пп. 1-6, в котором сменный блок является картриджем тонера.
8. Устройство формирования изображения по любому из пп. 1-6, в котором основной контроллер запрашивает чип CRUM передать информацию статуса об использовании сменного блока,
причем чип CRUM передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос.
9. Устройство формирования изображения по любому из пп. 1-6, в котором основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом.
10. Устройство формирования изображения по любому из пп. 1-6, в котором если имеется множество сменных блоков, то индивидуальные адреса назначены каждому сменному блоку, и каждый из сменных блоков соединен через последовательный интерфейс.
11. Устройство формирования изображения по любому из пп. 1-6, в котором основной контроллер запрашивает чип CRUM передать информацию статуса об использовании сменного блока,
причем чип CRUM передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос,
причем основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом,
причем если имеется множество сменных блоков, то индивидуальные адреса назначены каждому сменному блоку и каждый из сменных блоков соединен через последовательный интерфейс.
12. Сменный блок для осуществления связи с основным контроллером через последовательный интерфейс, причем сменный блок монтируется на основном корпусе устройства формирования изображения и содержит:
чип CRUM, который сформирован на сменном блоке, чтобы иметь возможность связи с основным контроллером через последовательный интерфейс, причем основной контроллер сформирован на основном корпусе для управления операциями устройства формирования изображения,
причем чип CRUM содержит:
блок памяти, который хранит программу инициализации, предоставленную отдельно от операционной системы (OS), исполняемой в основном контроллере, уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока;
CPU, соединенный с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм, причем основной контроллер основного корпуса передает информацию относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения, к чипу CRUM через последовательный интерфейс,
причем CPU сменного блока инициализирует сменный блок с использованием программы инициализации и обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, переданной от основного корпуса.
13. Сменный блок по п. 12, в котором как только сменный блок инициализирован, CPU принимает сообщение связи, в котором информация относительно использования расходных материалов объединена с MAC, от основного контроллера.
14. Сменный блок по п. 13, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
15. Сменный блок по п. 14, в котором сообщение связи генерируется, когда основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов и команду с использованием заданного алгоритма шифрования.
16. Сменный блок по п. 15, в котором чип CRUM дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
17. Сменный блок по п. 14, в котором сообщение связи генерируется, когда основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов с использованием заданного алгоритма шифрования.
18. Сменный блок по любому из пп. 12-17, в котором, если основной контроллер запрашивает информацию статуса об использовании сменного блока, чип CRUM передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос.
19. Сменный блок по любому из пп. 12-17, в котором основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом.
20. Сменный блок по любому из пп. 12-17, в котором, если основной контроллер запрашивает чип CRUM передать информацию статуса об использовании сменного блока, чип CRUM передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос,
причем основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом,
причем сменному блоку назначен индивидуальный адрес для различения от других сменных блоков, и он соединен с основным контроллером через последовательный интерфейс с использованием индивидуального адреса.
21. Сменный блок по любому из пп. 12-17, в котором блок CRUM использует предопределенную область в блоке памяти блока CRUM в качестве области поддержки для обновления информации статуса.
22. Сменный блок по п. 21, в котором блок CRUM поддерживает в области поддержки предыдущие значения при обновлении информации статуса.
23. Сменный блок по п. 22, в котором блок CRUM поддерживает в области поддержки предыдущие значения и устанавливает флаг при обновлении информации статуса.
24. Сменный блок по п. 21, в котором чип CRUM соединен с основным контроллером, чтобы иметь возможность связи с основным контроллером через последовательный интерфейс с использованием индивидуального адреса, который отличается от индивидуальных адресов, назначенных другим сменным блокам, монтируемым на основном корпусе устройства формирования изображения.
25. Чип CRUM для контроля пользовательского сменного блока, причем чип CRUM сформирован на сменном блоке, монтируемом на основном корпусе устройства формирования изображения, и содержит:
блок памяти, который хранит программу инициализации, предоставленную отдельно от OS, исполняемой в основном контроллере, уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока;
CPU, соединенный с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм,
причем CPU инициализирует сменный блок с использованием программы инициализации и обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения, переданной от основного корпуса через последовательный интерфейс.
26. Чип CRUM по п. 25, в котором, как только сменный блок инициализирован, CPU принимает сообщение связи, в котором информация относительно использования расходных материалов объединена с MAC, от основного корпуса.
27. Чип CRUM по п. 26, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
28. Чип CRUM по п. 27, в котором информация относительно использования расходных материалов и команда зашифрованы с использованием заданного алгоритма шифрования.
29. Чип CRUM по п. 28, в котором CPU дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
30. Чип CRUM по п. 26, в котором CPU принимает зашифрованную информацию относительно использования расходных материалов от основного корпуса с использованием алгоритма шифрования.
31. Чип CRUM по любому из пп. 25-30, в котором, если основной контроллер запрашивает информацию статуса об использовании сменного блока, CPU передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос.
32. Чип CRUM по любому из пп. 25-30, в котором основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом.
33. Чип CRUM по любому из пп. 25-30, в котором, если основной контроллер запрашивает информацию статуса об использовании сменного блока, чип CRUM передает информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, к основному контроллеру в ответ на запрос,
причем основной контроллер сравнивает информацию статуса об использовании сменного блока, которая принята от чипа CRUM в ответ на запрос, с информацией относительно использования расходных материалов, которая записана в основном корпусе, чтобы сделать их согласованными друг с другом,
причем сменному блоку назначен индивидуальный адрес для различения от других сменных блоков, и он соединен с основным контроллером через последовательный интерфейс с использованием индивидуального адреса.
34. Чип CRUM по любому из пп. 25-30, в котором CPU использует предопределенную область в блоке памяти в качестве области поддержки для обновления информации статуса.
35. Чип CRUM по п. 34, в котором CPU поддерживает в области поддержки предыдущие значения при обновлении информации статуса.
36. Чип CRUM по п. 34, в котором CPU поддерживает в области поддержки предыдущие значения и устанавливает флаг при обновлении информации статуса.
37. Устройство формирования изображения, содержащее:
основной корпус, который включает в себя основной контроллер для операций устройства формирования изображения;
сменный блок, который смонтирован на основном корпусе, чтобы иметь возможность связи с основным контроллером через последовательный интерфейс; и
чип CRUM, который сформирован на сменном блоке,
причем чип CRUM содержит:
блок памяти, который хранит уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока;
CPU, имеющий возможность связи с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм,;
причем основной контроллер основного корпуса передает информацию относительно использования расходных материалов к CPU через последовательный интерфейс,
причем CPU чипа CRUM обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения, переданной от основного контроллера.
38. Устройство формирования изображения по п. 37, в котором CPU инициализирует сменный блок,
при этом, как только сменный блок инициализирован, основной контроллер генерирует сообщение связи путем объединения информации об использовании с MAC и передает сообщение связи к чипу CRUM.
39. Устройство формирования изображения по п. 38, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
40. Устройство формирования изображения по п. 39, в котором основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов и команду с использованием заданного алгоритма шифрования и передает зашифрованную информацию и команду к чипу CRUM.
41. Устройство формирования изображения по п. 40, в котором чип CRUM дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
42. Устройство формирования изображения по п. 41, в котором сменный блок является картриджем тонера.
43. Сменный блок для осуществления связи с основным контроллером через последовательный интерфейс, причем сменный блок является монтируемым на основном корпусе устройства формирования изображения и содержит:
чип CRUM, который сформирован на сменном блоке, чтобы иметь возможность связи с основным контроллером, чтобы управлять операциями устройства формирования изображения через последовательный интерфейс,
причем чип CRUM содержит:
блок памяти, который хранит уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования сменного блока;
CPU, имеющий возможность связи с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм,
причем основной контроллер основного корпуса передает информацию относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения, к чипу CRUM через последовательный интерфейс,
причем CPU чипа CRUM обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, переданной от основного корпуса.
44. Сменный блок по п. 43, в котором CPU инициализирует сменный блок и, как только сменный блок инициализирован, CPU принимает сообщение связи, в котором информация относительно использования расходных материалов объединена с MAC, от основного контроллера.
45. Сменный блок по п. 44, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
46. Сменный блок по п. 45, в котором сообщение связи генерируется, когда основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов и команду с использованием заданного алгоритма шифрования и передает зашифрованную информацию и команду к чипу CRUM.
47. Сменный блок по п. 46, в котором чип CRUM дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
48. Сменный блок по п. 44, в котором сообщение связи генерируется, когда основной контроллер зашифровывает информацию относительно использования расходных материалов с использованием заданного алгоритма шифрования.
49. Чип CRUM для контроля пользовательского сменного блока, причем чип CRUM сформирован на сменном блоке, монтируемом на основном корпусе устройства формирования изображения, и содержит:
блок памяти, который хранит уникальную информацию сменного блока и информацию статуса относительно использования расходных материалов, используемых для устройства формирования изображения;
CPU, имеющий возможность связи с блоком памяти, и
криптографический блок, который позволяет CPU выполнить криптографический обмен данными с устройством формирования изображения, применяя заданный криптографический алгоритм,
причем CPU обновляет информацию статуса, сохраненную в блоке памяти, на основе информации относительно использования расходных материалов, переданной от основного корпуса через последовательный интерфейс.
50. Чип CRUM по п. 49, в котором CPU инициализирует сменный блок и, как только сменный блок инициализирован, CPU принимает сообщение связи, в котором информация относительно использования расходных материалов объединена с MAC, от основного корпуса.
51. Чип CRUM по п. 50, в котором сообщение связи включает в себя команду для обновления информации статуса относительно расходных материалов, сохраненной в блоке памяти.
52. Чип CRUM по п. 51, в котором информация относительно использования расходных материалов и команда зашифрованы с использованием заданного алгоритма шифрования.
53. Чип CRUM по п. 52, в котором CPU дешифрует зашифрованную информацию и команду с использованием алгоритма шифрования.
54. Чип CRUM по п. 50, в котором CPU принимает информацию, зашифрованную с использованием алгоритма шифрования.
RU2012132972A 2008-03-03 2012-08-01 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его RU2611014C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2008-0019844 2008-03-03
KR20080019844 2008-03-03
KR10-2008-0063068 2008-06-30
KR1020080063068A KR100997879B1 (ko) 2008-03-03 2008-06-30 Crum 유닛, 교체가능유닛 및 이를 이용하는 화상형성장치와, 그 암호화 데이터 통신 방법

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136823/08A Division RU2471229C2 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012132972A RU2012132972A (ru) 2014-02-20
RU2611014C2 true RU2611014C2 (ru) 2017-02-17

Family

ID=41094676

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136826/08A RU2452006C1 (ru) 2008-03-03 2009-02-19 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее этот блок
RU2010136823/08A RU2471229C2 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его
RU2010136825/08A RU2463655C2 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее этот блок
RU2010136824/08A RU2452009C1 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображений, использующее ее
RU2012132973/08A RU2598331C2 (ru) 2008-03-03 2012-08-01 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его
RU2012132972A RU2611014C2 (ru) 2008-03-03 2012-08-01 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его

Family Applications Before (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136826/08A RU2452006C1 (ru) 2008-03-03 2009-02-19 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее этот блок
RU2010136823/08A RU2471229C2 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его
RU2010136825/08A RU2463655C2 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее этот блок
RU2010136824/08A RU2452009C1 (ru) 2008-03-03 2009-02-25 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображений, использующее ее
RU2012132973/08A RU2598331C2 (ru) 2008-03-03 2012-08-01 Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его

Country Status (7)

Country Link
US (8) US8332934B2 (ru)
EP (4) EP2250603A4 (ru)
KR (7) KR101012398B1 (ru)
CN (12) CN102073237B (ru)
BR (4) BRPI0907869A2 (ru)
RU (6) RU2452006C1 (ru)
WO (4) WO2009110687A1 (ru)

Families Citing this family (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101012398B1 (ko) * 2008-03-03 2011-02-11 삼성전자주식회사 O/s를 이용하는 유닛 및 이를 이용하는 화상형성장치
KR100960113B1 (ko) * 2008-09-19 2010-05-27 한국전자통신연구원 고속처리 가능한 아리아 암복호화 장치
KR101158715B1 (ko) * 2009-07-24 2012-06-22 삼성전자주식회사 화상형성장치 및 그의 저전력 제어방법
US8762716B2 (en) * 2009-10-15 2014-06-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Image forming apparatus
US8422908B2 (en) * 2010-01-21 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Developing device and image forming apparatus including the same
US8422893B2 (en) * 2010-01-21 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd Developer and image forming apparatus including the same
US8437680B2 (en) * 2010-01-25 2013-05-07 Samsung Electronics Co,. Ltd Developer and image forming apparatus including the same
CN102193473A (zh) * 2010-03-16 2011-09-21 株式会社理光 图像形成装置以及处理卡盒误安装防止方法
US20110261961A1 (en) * 2010-04-22 2011-10-27 Qualcomm Incorporated Reduction in bearer setup time
US8532506B2 (en) 2010-11-29 2013-09-10 Xerox Corporation Multiple market consumable ID differentiation and validation system
US8311419B2 (en) * 2010-11-29 2012-11-13 Xerox Corporation Consumable ID differentiation and validation system with on-board processor
US9385871B2 (en) 2011-05-23 2016-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for authenticating a non-volatile memory device
JP5824977B2 (ja) * 2011-08-31 2015-12-02 株式会社リコー 鍵ペア管理プログラム、鍵ペア管理方法及び画像形成装置
US9924071B2 (en) 2011-09-09 2018-03-20 S-Printing Solution Co., Ltd. Crum chip and image forming device for authentication and communication, and methods thereof
KR101780734B1 (ko) * 2011-09-09 2017-09-26 에스프린팅솔루션 주식회사 Crum 칩과 화상형성장치 및 그 통신 방법
KR101477773B1 (ko) * 2012-12-24 2014-12-31 삼성전자주식회사 Crum 칩 및 화상형성장치와 그 인증 방법 및 통신 방법
KR101957889B1 (ko) * 2011-12-20 2019-03-14 에이치피프린팅코리아 유한회사 소모품 유닛을 사용하는 화상형성장치와 그 소모품 유닛 인증 방법
CN103188080B (zh) * 2011-12-31 2018-02-09 中兴通讯股份有限公司 一种基于身份标识的端到端的密钥认证协商方法及系统
RU2494471C1 (ru) * 2012-04-10 2013-09-27 Закрытое акционерное общество "Современные беспроводные технологии" Устройство шифрования данных по стандартам гост 28147-89 и aes
JP6012237B2 (ja) 2012-04-18 2016-10-25 キヤノン株式会社 情報処理装置、制御方法、及びプログラム
KR20140073384A (ko) * 2012-12-06 2014-06-16 삼성전자주식회사 보안 부팅을 수행하는 칩 시스템과 이를 이용하는 화상형성장치 및 그 보안 부팅 방법
US9881161B2 (en) 2012-12-06 2018-01-30 S-Printing Solution Co., Ltd. System on chip to perform a secure boot, an image forming apparatus using the same, and method thereof
WO2014104511A1 (en) * 2012-12-24 2014-07-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Crum chip and image forming device for authentication and communication, and methods thereof
KR101413722B1 (ko) * 2013-01-08 2014-07-01 주식회사 코아리버 스마트 토너 보안 시스템
US11127001B2 (en) 2013-05-09 2021-09-21 Wayne Fueling Systems Llc Systems and methods for secure communication
FR3007168B1 (fr) 2013-06-18 2016-10-07 Stmicroelectronics Rousset Mecanisme de verification de l'authenticite d'un produit
FR3007169B1 (fr) 2013-06-18 2016-10-07 Stmicroelectronics Rousset Procede de verification de l'authenticite d'un produit
EP3028172B1 (en) * 2013-07-31 2021-02-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Authenticating a consumable product based on a remaining life value
EP3039490B1 (en) * 2013-08-30 2018-10-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Supply authentication via timing challenge response
KR20150033895A (ko) * 2013-09-25 2015-04-02 삼성전자주식회사 소모품 유닛에 탑재 가능한 crum 칩과 이를 인증하는 화상형성장치 및 그 인증 방법
KR101584221B1 (ko) * 2013-10-18 2016-01-19 삼성전자주식회사 Crum 칩 및 이를 포함하는 소모품 유닛을 검증하는 화상형성장치와 그 방법
KR20150051117A (ko) * 2013-11-01 2015-05-11 삼성전자주식회사 화상 형성 장치의 소모품 유닛에 탑재 가능한 crum 유닛 및 이를 이용한 화상 형성 장치
WO2015089110A1 (en) * 2013-12-09 2015-06-18 Silicon Graphics International Corp. Server embedded storage device
US9317009B2 (en) * 2014-02-19 2016-04-19 Xerox Corporation Systems and methods for mounting an externally readable monitoring module on a rotating customer replaceable component in an operating device
JP6398303B2 (ja) * 2014-05-12 2018-10-03 ブラザー工業株式会社 印刷装置システム、印刷装置システム用接続機器、印刷装置システムの制御方法及び印刷装置システム用のプログラム
CN104102106B (zh) * 2014-07-16 2017-08-04 广州小微电子技术有限公司 一种成像盒验证方法及其系统
US10019602B2 (en) * 2014-08-28 2018-07-10 Qualcomm Incorporated System and method for improved security for a processor in a portable computing device (PCD)
US9658644B2 (en) 2014-10-06 2017-05-23 S-Printing Solution Co., Ltd. CRUM unit mountable in consumable unit of image forming apparatus and image forming apparatus using the same
FR3032540B1 (fr) 2015-02-06 2018-09-07 Dover Europe Sarl Systeme de protection avancee d'elements consommables ou detachables
CN107278307A (zh) * 2015-03-12 2017-10-20 维萨国际服务协会 软件层的相互认证
US9948615B1 (en) * 2015-03-16 2018-04-17 Pure Storage, Inc. Increased storage unit encryption based on loss of trust
ES2877364T3 (es) * 2015-07-31 2021-11-16 Hewlett Packard Development Co Suministros de imágenes
JP6569415B2 (ja) * 2015-09-15 2019-09-04 株式会社リコー 表示入力装置、画像形成装置及び電子機器と表示制御方法並びにプログラム
JP6575275B2 (ja) * 2015-09-30 2019-09-18 ブラザー工業株式会社 サーバ装置、及び、サーバ装置を備える通信システム
KR102376962B1 (ko) * 2015-12-15 2022-03-21 삼성전자주식회사 서버, 전자 장치 및 전자 장치에서 이미지를 처리하는 방법
DE102016210423A1 (de) * 2016-06-13 2017-12-14 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Übertragen von Daten
AU2017304128B2 (en) 2016-07-25 2022-03-10 Apple Inc. System for and method of authenticating a component of an electronic device
KR101866823B1 (ko) * 2017-09-15 2018-07-19 에이치피프린팅코리아 주식회사 Crum 칩과 화상형성장치 및 그 통신 방법
US20190095218A1 (en) * 2017-09-26 2019-03-28 Hewlett Packard Enterprise Develepment Lp Creating or modifying artifacts on mounted operating system volumes
WO2019200155A1 (en) * 2018-04-13 2019-10-17 Lexmark International, Inc. Chip and supply item for imaging device, including communication
US10375273B1 (en) 2018-04-13 2019-08-06 Lexmark International, Inc. Chip and supply item for imaging device, including communication
US10542172B2 (en) * 2018-04-13 2020-01-21 Lexmark International, Inc. Chip and supply item for imaging device, including communication
US10419641B1 (en) 2018-04-13 2019-09-17 Lexmark International, Inc. Chip and supply item for imaging device, including communication
KR20190121611A (ko) * 2018-04-18 2019-10-28 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 화상 형성 장치에 장착 가능한 crum 유닛, 및 이를 이용한 화상 형성 장치
KR20200004613A (ko) * 2018-07-04 2020-01-14 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 화상형성장치의 토너 리필 제어
CN110851183B (zh) * 2018-08-20 2024-04-12 联想企业解决方案(新加坡)有限公司 在多处理器体系结构中快速启动处理器的方法
CN109315837A (zh) * 2018-09-21 2019-02-12 深圳市合元科技有限公司 一种电子烟控制方法及电子烟
CN110866290A (zh) * 2018-11-21 2020-03-06 哈尔滨安天科技集团股份有限公司 芯片恶意篡改检测方法、装置、电子设备及存储介质
KR20210087980A (ko) * 2018-12-03 2021-07-13 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 로직 회로
US11520662B2 (en) 2019-02-11 2022-12-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Recovery from corruption
CN109948329A (zh) * 2019-03-13 2019-06-28 珠海奔图电子有限公司 安全信息提示方法和设备
KR102279245B1 (ko) * 2019-03-29 2021-07-20 한국항공대학교산학협력단 사물인터넷 응용을 위한 암호화 장치 및 그 방법
KR20220053369A (ko) * 2020-10-22 2022-04-29 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 그룹 기반으로 송신자와 수신자 사이에서 수행되는 화상 형성 작업의 제어
US11818574B2 (en) * 2021-05-27 2023-11-14 Citrix Systems, Inc. Provisioning devices securely using zero touch deployments

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004034182A2 (en) * 2002-07-24 2004-04-22 Qualcomm Incorporated Efficient encryption and authentication for data processing systems
WO2004114097A2 (en) * 2003-06-19 2004-12-29 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for multiple function authentication device
US20050163514A1 (en) * 2004-01-26 2005-07-28 Hwang Sun-Kye Toner monitoring network printer system and method of monitoring a toner cartridge thereof
US20060136989A1 (en) * 2004-12-16 2006-06-22 Xerox Corporation Method of authentication of memory device and device therefor
US20060133831A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Xerox Corporation Device identification method and system
RU2289157C2 (ru) * 2001-02-22 2006-12-10 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ и система распределенной разработки программы для программируемого портативного носителя информации

Family Cites Families (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002292890A (ja) * 2001-03-30 2002-10-09 Brother Ind Ltd インクカートリッジ
US5537517A (en) * 1991-10-23 1996-07-16 Seiko Epson Corporation Information processing device in an electronic apparatus utilizing an accessory control device and methods of application
US5666516A (en) * 1993-12-16 1997-09-09 International Business Machines Corporation Protected programmable memory cartridge having selective access circuitry
IT1292544B1 (it) 1997-04-10 1999-02-08 Microtec Srl Dispositivo per misurare le dimensioni di un oggetto molto esteso lon- gitudinalmente e con sezione trasversale a contorno curvo.
US6016409A (en) 1997-04-11 2000-01-18 Xerox Corporation System for managing fuser modules in a digital printing apparatus
US6547364B2 (en) * 1997-07-12 2003-04-15 Silverbrook Research Pty Ltd Printing cartridge with an integrated circuit device
US6803989B2 (en) * 1997-07-15 2004-10-12 Silverbrook Research Pty Ltd Image printing apparatus including a microcontroller
US7249108B1 (en) 1997-07-15 2007-07-24 Silverbrook Research Pty Ltd Validation protocol and system
US7246098B1 (en) * 1997-07-15 2007-07-17 Silverbrook Research Pty Ltd Consumable authentication protocol and system
AU2185099A (en) * 1998-03-05 1999-09-20 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Portable terminal
US6816968B1 (en) 1998-07-10 2004-11-09 Silverbrook Research Pty Ltd Consumable authentication protocol and system
US6494562B1 (en) 1998-09-03 2002-12-17 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for identifying a sales channel
TW522099B (en) 1999-03-31 2003-03-01 Seiko Epson Corp Printing system, printing controller, printer, method for controlling printing operations, printing method, ink box, ink provider, and recording medium
JP2000322326A (ja) * 1999-05-14 2000-11-24 Sharp Corp バックアップメモリの情報管理方法
CN1377481A (zh) 1999-09-30 2002-10-30 M-系统闪光盘先锋有限公司 用于可拆卸、有源、个人存储的设备、系统及方法
EP1107573B1 (en) * 1999-12-03 2011-01-19 Canon Kabushiki Kaisha Image-forming system, control method therefor, image-forming apparatus, data processing method, and storage medium
US6854070B2 (en) * 2000-01-25 2005-02-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hot-upgrade/hot-add memory
US6351621B1 (en) * 2000-06-26 2002-02-26 Xerox Corporation Wireless interaction with memory associated with a replaceable module for office equipment
JP2002014576A (ja) 2000-06-27 2002-01-18 Canon Inc 画像形成装置および画像形成方法、並びに記録媒体
US7343298B2 (en) * 2000-10-20 2008-03-11 Seiko Epson Corporation Method and system for supply of expendables
FR2816731B1 (fr) * 2000-11-14 2003-01-03 Gemplus Card Int Procede de chargement et de personnalisation des informations et programmes charges dans une carte a puce
US7224800B1 (en) * 2000-11-28 2007-05-29 Nokia Corporation System and method for authentication of a roaming subscriber
US7240358B2 (en) * 2000-12-08 2007-07-03 Digital Fountain, Inc. Methods and apparatus for scheduling, serving, receiving media-on demand for clients, servers arranged according to constraints on resources
US6351618B1 (en) 2000-12-20 2002-02-26 Xerox Corporation Method of using a security system for replaceable cartridges for printing machines
US6654252B2 (en) * 2001-07-18 2003-11-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Server system with removable server cartridges
US7418344B2 (en) 2001-08-02 2008-08-26 Sandisk Corporation Removable computer with mass storage
US20050162455A1 (en) * 2001-08-06 2005-07-28 Kia Silverbrook Printing cartridge with an integrated circuit device
US20030063311A1 (en) * 2001-10-03 2003-04-03 Covitt Marc L. Method and apparatus identifying printing supplies
US6917863B2 (en) * 2001-12-21 2005-07-12 Karl F. Milde, Jr. System for assuming and maintaining secure remote control of an aircraft
US20030123887A1 (en) * 2002-01-03 2003-07-03 Xerox Corporation Adertising from the customer replaceable unit memory of a copier or printer cartridge
JP3891004B2 (ja) * 2002-02-26 2007-03-07 日本電気株式会社 情報処理システム及び該システムの制御方法並びにプログラム
US20030231343A1 (en) * 2002-05-08 2003-12-18 Ayako Kobayashi Image forming apparatus, program adding method, and a recording medium
US20030215248A1 (en) * 2002-05-17 2003-11-20 Xerox Corporation Machine post-launch process optimization through customer replaceable unit memory programming
US20030215247A1 (en) * 2002-05-17 2003-11-20 Xerox Corporation Post-launch process optimization of replaceable sub-assembly utilization through customer replaceable unit memory programming provided in an alternate replaceable sub-assembly
US6735399B2 (en) * 2002-05-17 2004-05-11 Xerox Corporation Post-launch process optimization of replaceable sub-assembly utilization through customer replaceable unit memory programming
RU2268150C2 (ru) 2002-07-22 2006-01-20 Корпорация "Самсунг Электроникс" Устройство контроля расхода чернил в картридже
US7660998B2 (en) * 2002-12-02 2010-02-09 Silverbrook Research Pty Ltd Relatively unique ID in integrated circuit
KR20050111326A (ko) * 2003-02-21 2005-11-24 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 소프트웨어 관리 시스템, 기록 매체, 및 정보-처리 장치
US20040212820A1 (en) * 2003-03-17 2004-10-28 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha Electronic apparatus with communication function and method of transmitting data by using the apparatus
US7240995B2 (en) * 2003-05-06 2007-07-10 Lexmark International, Inc. Method of authenticating a consumable
US6895191B2 (en) * 2003-05-13 2005-05-17 Xerox Corporation Insertion verification of replaceable module of printing apparatus
US7383444B2 (en) * 2003-05-27 2008-06-03 Canon Kabushiki Kaisha Information processing system, information processing apparatus, method of controlling the information processing apparatus, disk array device, method of controlling the disk array device, method of controlling display of the disk array device, and control programs for implementing the methods
US7197633B2 (en) * 2003-07-30 2007-03-27 Xerox Corporation Wireless machine post-launch configuration and option upgrade
US7308584B2 (en) * 2003-08-14 2007-12-11 International Business Machines Corporation System and method for securing a portable processing module
US7434053B2 (en) 2003-08-28 2008-10-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Methods and systems for providing an identification key to a printing device
JP3673793B2 (ja) 2003-08-29 2005-07-20 キヤノン株式会社 プロセスカートリッジ、プロセスカートリッジの装着機構及び電子写真画像形成装置
US7222206B2 (en) * 2003-09-18 2007-05-22 Vulcan Portals, Inc. Removable module for a portable electronic device having stand-alone and system functionality
JP4265383B2 (ja) 2003-11-14 2009-05-20 富士ゼロックス株式会社 画像形成装置及びデータ読み出し書き込み方法
JP4707373B2 (ja) 2003-12-16 2011-06-22 株式会社リコー 電子装置、電子装置の制御方法、プログラム、記録媒体、管理システム、および交換部材
JP2004086232A (ja) 2003-12-16 2004-03-18 Fuji Photo Film Co Ltd カートリッジの再使用禁止装置及び画像形成システム
US7286774B1 (en) * 2003-12-19 2007-10-23 Cartridge Corporation Of America, Inc. Universal printer chip
US7712891B2 (en) * 2003-12-26 2010-05-11 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Image-forming device
US7107502B2 (en) 2004-01-29 2006-09-12 International Business Machines Corporation Diagnostic method for detection of multiple defects in a Level Sensitive Scan Design (LSSD)
JP5002120B2 (ja) * 2004-05-17 2012-08-15 富士ゼロックス株式会社 交換ユニットが装着された画像形成装置及び画像形成システム
JP4766365B2 (ja) * 2004-05-17 2011-09-07 富士ゼロックス株式会社 交換ユニットが装着された画像形成装置
JP5016189B2 (ja) 2004-08-03 2012-09-05 株式会社リコー 電子装置、電子装置の制御方法、プログラム及び記録媒体
US7146114B2 (en) * 2004-10-18 2006-12-05 Xerox Corporation Systems and methods for end-of-life prediction
KR100655932B1 (ko) * 2004-11-29 2006-12-11 삼성전자주식회사 화상형성장치, 이에 연결된 대체품관리 호스트장치 및그의 제어방법
KR100577715B1 (ko) * 2004-12-01 2006-05-10 삼성전자주식회사 화상형성장치 및 그의 제어방법
KR100793955B1 (ko) * 2004-12-03 2008-01-16 삼성전자주식회사 화상형성장치, 이에 연결된 호스트장치, 이들을 포함하는화상형성시스템 및 그의 제어방법
KR100662609B1 (ko) * 2004-12-30 2007-01-02 삼성전자주식회사 외부기억장치에 의한 프린터 작동 제어시스템 및 제어방법
US7146112B2 (en) * 2005-01-13 2006-12-05 Xerox Corporation Replaceable unit monitor reader with auto polling capabilities
US7231153B2 (en) 2005-01-13 2007-06-12 Xerox Corporation Systems and methods for monitoring replaceable units
JP4970780B2 (ja) 2005-03-09 2012-07-11 株式会社リコー 電子装置、及び交換ユニット
US7840998B2 (en) * 2005-05-20 2010-11-23 Xerox Corporation System and method for authentication of replaceable modules
JP4319176B2 (ja) * 2005-08-23 2009-08-26 シャープ株式会社 顧客交換可能ユニットを含むネットワークシステム
US7529491B2 (en) 2005-09-15 2009-05-05 Xerox Corporation Apparatus and method for adapting a machine to communicate with customer replaceable unit monitors having different interface formats
US20070079125A1 (en) * 2005-09-27 2007-04-05 Lexmark International, Inc. Interface protocol method and system
US7551859B2 (en) * 2005-09-27 2009-06-23 Steven Miller Multiple region printer chip
US7667724B2 (en) 2005-10-13 2010-02-23 Xerox Corporation Customer replaceable unit with high voltage power supply
US7997711B2 (en) * 2005-12-23 2011-08-16 Xerox Corporation Supply units having an associated electronically-readable memory device
JP4969106B2 (ja) * 2006-01-05 2012-07-04 ルネサスエレクトロニクス株式会社 マイクロコントローラ
EP1977552B1 (en) * 2006-01-24 2012-08-01 Stepnexus, Inc. Method and system for personalizing smart cards using asymmetric key cryptography
JP2007219802A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands Bv 記憶装置、そのコントローラ、および、その制御方法
JP2007328438A (ja) 2006-06-06 2007-12-20 Seiko Epson Corp 情報処理装置、そのデータバックアップ及び復旧方法
US20080034440A1 (en) * 2006-07-07 2008-02-07 Michael Holtzman Content Control System Using Versatile Control Structure
JP4321562B2 (ja) * 2006-08-08 2009-08-26 セイコーエプソン株式会社 液体収容容器
US7987375B2 (en) * 2006-11-20 2011-07-26 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus, control method thereof and computer readable medium
US7526215B2 (en) * 2007-01-25 2009-04-28 Xerox Corporation Reserve life run-on feature for customer replaceable units
JP4857201B2 (ja) * 2007-06-20 2012-01-18 キヤノン株式会社 情報処理装置
JP5095325B2 (ja) * 2007-09-14 2012-12-12 株式会社リコー 画像処理装置及び画像処理方法
JP4963461B2 (ja) 2007-11-02 2012-06-27 株式会社リコー 画像形成装置、プログラムおよび印刷抑止方法
KR101198771B1 (ko) * 2008-01-09 2012-11-12 삼성전자주식회사 화상형성장치 및 그 제어방법
KR101012398B1 (ko) * 2008-03-03 2011-02-11 삼성전자주식회사 O/s를 이용하는 유닛 및 이를 이용하는 화상형성장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2289157C2 (ru) * 2001-02-22 2006-12-10 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ и система распределенной разработки программы для программируемого портативного носителя информации
WO2004034182A2 (en) * 2002-07-24 2004-04-22 Qualcomm Incorporated Efficient encryption and authentication for data processing systems
WO2004114097A2 (en) * 2003-06-19 2004-12-29 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for multiple function authentication device
US20050163514A1 (en) * 2004-01-26 2005-07-28 Hwang Sun-Kye Toner monitoring network printer system and method of monitoring a toner cartridge thereof
US20060136989A1 (en) * 2004-12-16 2006-06-22 Xerox Corporation Method of authentication of memory device and device therefor
US20060133831A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Xerox Corporation Device identification method and system

Also Published As

Publication number Publication date
CN101526772A (zh) 2009-09-09
EP2250603A1 (en) 2010-11-17
EP2250600A1 (en) 2010-11-17
RU2010136823A (ru) 2012-03-20
KR20110014535A (ko) 2011-02-11
EP2250602A1 (en) 2010-11-17
KR100997879B1 (ko) 2010-12-07
RU2012132972A (ru) 2014-02-20
US20090220077A1 (en) 2009-09-03
CN102213924B (zh) 2014-03-19
BRPI0909683B1 (pt) 2020-03-10
US8069477B2 (en) 2011-11-29
WO2009110691A1 (en) 2009-09-11
US8386781B2 (en) 2013-02-26
RU2010136825A (ru) 2012-03-10
US8332934B2 (en) 2012-12-11
CN102213924A (zh) 2011-10-12
CN103345134B (zh) 2016-01-20
US9203980B2 (en) 2015-12-01
KR101123695B1 (ko) 2012-03-16
CN101526796B (zh) 2013-08-21
KR20090094726A (ko) 2009-09-08
EP2250605A4 (en) 2012-03-21
US20110004768A1 (en) 2011-01-06
CN102073237B (zh) 2014-10-01
KR100997238B1 (ko) 2010-11-29
CN103345134A (zh) 2013-10-09
KR101012398B1 (ko) 2011-02-11
CN102073236A (zh) 2011-05-25
CN102063034B (zh) 2014-06-11
US20130070301A1 (en) 2013-03-21
CN102073236B (zh) 2014-10-01
BRPI0909781A8 (pt) 2018-12-18
WO2009110693A1 (en) 2009-09-11
US20110004746A1 (en) 2011-01-06
RU2010136826A (ru) 2012-03-10
EP2250605B1 (en) 2015-04-01
BRPI0907869A2 (pt) 2015-07-21
US8330966B2 (en) 2012-12-11
CN101527767A (zh) 2009-09-09
US20090222664A1 (en) 2009-09-03
CN101526796A (zh) 2009-09-09
EP2250603A4 (en) 2011-04-06
EP2250605A1 (en) 2010-11-17
CN102063031A (zh) 2011-05-18
CN101526771A (zh) 2009-09-09
RU2471229C2 (ru) 2012-12-27
CN102073237A (zh) 2011-05-25
RU2010136824A (ru) 2012-03-10
WO2009110692A1 (en) 2009-09-11
CN101526772B (zh) 2013-08-14
CN102200714A (zh) 2011-09-28
RU2452006C1 (ru) 2012-05-27
BRPI0909684A2 (pt) 2016-09-27
BRPI0909683A2 (pt) 2015-09-22
KR101018387B1 (ko) 2011-03-02
KR100997239B1 (ko) 2010-11-29
KR20110014537A (ko) 2011-02-11
RU2463655C2 (ru) 2012-10-10
KR20090094728A (ko) 2009-09-08
CN102063031B (zh) 2015-09-30
KR20090094729A (ko) 2009-09-08
US20110002002A1 (en) 2011-01-06
RU2598331C2 (ru) 2016-09-20
KR20090094727A (ko) 2009-09-08
BRPI0909781A2 (pt) 2017-11-07
KR20110014536A (ko) 2011-02-11
CN102682238A (zh) 2012-09-19
CN101527767B (zh) 2013-03-13
US20090222886A1 (en) 2009-09-03
CN102063034A (zh) 2011-05-18
US8069478B2 (en) 2011-11-29
US20090219559A1 (en) 2009-09-03
RU2452009C1 (ru) 2012-05-27
RU2012132973A (ru) 2014-02-20
US8176549B2 (en) 2012-05-08
CN102200714B (zh) 2014-07-30
EP2250600A4 (en) 2011-04-06
CN102682238B (zh) 2015-04-15
CN101526771B (zh) 2013-01-02
WO2009110687A1 (en) 2009-09-11
BRPI0909781B1 (pt) 2020-12-01
US8453260B2 (en) 2013-05-28
EP2250602A4 (en) 2011-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2611014C2 (ru) Блок, использующий операционную систему, и устройство формирования изображения, использующее его
KR101780734B1 (ko) Crum 칩과 화상형성장치 및 그 통신 방법
KR101866823B1 (ko) Crum 칩과 화상형성장치 및 그 통신 방법
BRPI0909684B1 (pt) Aparelho de formação de imagem, unidade crum, unidade substituível e método para realizar comunicação de dados criptografadas

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170921

PD4A Correction of name of patent owner