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生成半色调

阅读:778发布:2020-05-12

专利汇可以提供生成半色调专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了生成半 色调 。在一个示例中,半色调中的多个 像素 中的第一子集被确定为与第一 着色剂 相关联。半色调中的多个像素中的第二子集被确定为与第二着色剂相关联,第二着色剂不同于第一着色剂。当像素被包括在第一子集与第二子集中时,生成将半色调中的多个像素中的像素与第一着色剂而不是第二着色剂相关联的像素数据。当像素被包括在第二子集而不是第一子集中时,生成将半色调中的多个像素中的像素与第二着色剂而不是第一着色剂相关联的像素数据。,下面是生成半色调专利的具体信息内容。

1.一种方法,包括:
生成用于表示半色调中的多个像素的半色调数据,所述半色调数据包括:
第一数据,用于表示第一半色调加网,所述第一半色调加网将所述半色调中的所述多个像素中的第一子集与第一着色剂相关联;和
第二数据,用于表示第二半色调加网,所述第二半色调加网将所述半色调中的所述多个像素中的第二子集与第二着色剂相关联,所述第二着色剂不同于所述第一着色剂;
识别所述多个像素中的所述第一子集与所述多个像素中的所述第二子集所共有的一个或多个像素;以及
修改所述第二数据以从所述第二子集的像素中去除所述一个或多个像素。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述多个像素中的所述第一子集对与第一调幅半色调图案中的第一网点相对应的第一连续区域进行限定,并且所述多个像素中的所述第二子集对与第二调幅半色调图案中的第二网点相对应的第二连续区域进行限定。
3.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述多个像素中的所述第一子集根据第一调频半色调图案来在空间上分布,并且所述多个像素中的所述第二子集根据第二调频半色调图案来在空间上分布。
4.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述第一着色剂具有比所述第二着色剂相对更高的光吸收率。
5.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述第一着色剂包含黑色着色剂。
6.一种非暂时性计算机可读存储介质,包括计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令由处理器执行时,使计算设备执行包括以下步骤的方法:
确定半色调中的多个像素中的将与第一着色剂相关联的第一子集;
确定所述半色调中的所述多个像素中的将与第二着色剂相关联的第二子集,所述第二着色剂不同于所述第一着色剂;
当所述半色调中的所述多个像素中的像素被包括在所述第一子集与所述第二子集中时,生成像素数据,所述像素数据用于将所述半色调中的所述多个像素中的所述像素与所述第一着色剂而不是所述第二着色剂相关联;以及
当所述半色调中的所述多个像素中的所述像素被包括在所述第二子集而不是所述第一子集中时,生成像素数据,所述像素数据将所述半色调中的所述多个像素中的所述像素与所述第二着色剂而不是所述第一着色剂相关联。
7.根据权利要求6所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中:
在一个或多个半色调处理中确定所述第一子集和所述第二子集。
8.根据权利要求6所述的非暂时性计算机可读存储介质,其中,所述方法包括:
根据所述像素数据来控制着色剂沉积系统以印刷所述半色调。
9.一种装置,包括:
处理器;
颜色沉积系统,将多种着色剂沉积在印刷介质上;以及
存储器,存储计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令由所述处理器执行时,使所述处理器:
接收用于表示半色调中的多个像素的半色调数据,所述半色调数据包括:
第一数据,用于表示第一半色调加网,所述第一半色调加网将所述半色调中的所述多个像素中的第一子集与第一着色剂相关联;和
第二数据,用于表示第二半色调加网,所述第二半色调加网将所述半色调中的所述多个像素中的第二子集与第二着色剂相关联,所述第二着色剂不同于所述第一着色剂;
当所述半色调中的像素被包括在所述第一子集与所述第二子集中时,控制所述颜色沉积系统以将所述第一着色剂而不是所述第二着色剂沉积在与所述半色调中的所述像素相关联的在所述印刷介质上的位置处;以及
当所述半色调中的所述像素被包括在所述第二子集而不是所述第一子集中时,控制所述颜色沉积系统以将所述第二着色剂而不是所述第一着色剂沉积在与所述半色调中的所述像素相关联的在所述印刷介质上的所述位置处。
10.根据权利要求9所述的装置,其中:
所述多个像素中的所述第一子集对与第一调幅半色调图案中的第一网点相对应的第一连续区域进行限定,并且所述多个像素中的所述第二子集对与第二调幅半色调图案中的第二网点相对应的第二连续区域进行限定。
11.根据权利要求9所述的装置,其中:
所述多个像素中的所述第一子集根据第一调频半色调图案来在空间上分布,并且所述多个像素中的所述第二子集根据第二调频半色调图案来在空间上分布。
12.根据权利要求9所述的装置,其中:
所述第一着色剂具有比所述第二着色剂相对更高的光吸收率。
13.根据权利要求9所述的装置,其中:
所述第一着色剂包含黑色着色剂。
14.根据权利要求9所述的装置,其中,所述计算机可执行指令在由所述处理器执行时,使所述计算设备:
当所述像素被包括在所述第一子集而不是所述第二子集中时,控制所述颜色沉积系统以将所述第一着色剂而不是所述第二着色剂沉积在与所述半色调中的所述像素相关联的在所述印刷介质上的所述位置处。

说明书全文

生成半色调

背景技术

[0001] 印刷系统可以与颜色空间(在下文中称为“着色剂颜色空间”)相关联,该颜色空间通过可用于印刷系统以沉积或施加于印刷介质上的一种或多种着色剂来限定。着色剂颜色空间的示例是青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)、黑色(K)颜色空间(也称为“CMYK”颜色空间),其中在减色法模型中使用了四个变量来表示着色剂的相应数量。着色剂的示例包括印刷流体(例如,油墨、染料、颜料和/或涂料)以及印刷粉末(例如,调色剂)。附图说明
[0002] 根据下面的详细描述并结合附图,本公开的各种特征将为显而易见的,这些附图仅以示例的方式一起示出了本公开的特征,并且其中:
[0003] 图1是示出根据示例的在印刷介质上印刷的颜色分离后的半色调的示意图。
[0004] 图2是示出根据示例的用于生成半色调的多个部分半色调加网的示意图。
[0005] 图3是示出根据示例的成像管线的示意图。
[0006] 图4是示出根据示例的生成半色调数据的方法的流程图
[0007] 图5是示出根据示例的成像管线的示意图。
[0008] 图6是示出根据示例的生成半色调数据的方法的流程图。
[0009] 图7是示出根据示例的成像管线的示意图。
[0010] 图8是示出根据示例的对半色调的印刷进行控制的方法的流程图。
[0011] 图9是示出根据示例的着色剂沉积系统的示意图。
[0012] 图10是示出根据示例的非暂时性计算机可读存储介质的示意图。

具体实施方式

[0013] 在以下描述中,出于解释的目的,阐述了特定示例的许多具体细节。在说明书中对“示例”或类似语言的引用意味着结合该示例而描述的特定特征、结构或特性至少被包括在这一个示例中,但不一定在其他示例中。
[0014] 印刷系统可以利用半色调处理并使用一系列形状(例如,网点)在着色剂颜色空间中再现连续色调图像。这使得印刷系统能够通过使用离散数量的着色剂层级(例如,每单位面积中的离散数量的印刷流体液滴)来近似连续色调图像。该处理的结果是颜色分离半色调形式下的输出,该颜色分离半色调包括针对可用于印刷系统的每种着色剂的半色调加网(halftone screen)。任何特定印刷系统的输出都取决于印刷系统所使用的特定半色调处理的特性。
[0015] 调幅半色调是指使用不同尺寸的多个网点来再现给定的半色调加网中的色调范围的半色调图案。这些网点可以是圆形、椭圆形、正方形或任何其他适当的形状。给定的半色调加网中的多个网点根据网格或格子来布置,其中使用相对较大的网点来再现较深的色调,并且使用较小的网点来再现较浅的色调。意识到调幅半色调已被广泛使用在模拟印刷系统中,根据该模拟印刷系统,使用用于每种着色剂的手动制备的印版将半色调加网转印到印刷介质上。然而,模拟印刷技术所固有的相对较高的配准误差通常必须使半色调加网彼此成度地偏移,以防止在半色调加网之间产生不期望的干扰(例如,莫尔图案)。
[0016] 在数字印刷系统中可使用调幅半色调来再现的离散色调的范围由这种系统可达到的最大印刷分辨率所决定。例如,早期的喷墨印刷系统被限制于25至50NPI(每英寸喷嘴)范围内的最大印刷分辨率,由此限制了可以针对给定的印刷质量而再现的离散色调的范围。然而,现在数字印刷技术上的改进使得印刷分辨率能够超过2,400NPI,从而扩大了可以针对给定的印刷质量而再现的离散色调的范围。而且,因为这种技术提供了将着色剂直接沉积在印刷介质上而不用为每种着色剂单独制备印版,所以与模拟印刷技术相比,配准误差较低。这种数字印刷系统的示例包括基于由美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的惠普公司(Hewlett PackardTM)开发的FalconTM印刷头的喷墨印刷系统。
[0017] 数字印刷处理的总体成本基于包括着色剂成本和着色剂效率(即,在印刷介质上再现图像的着色剂的数量)在内的因素。在基于印刷流体的印刷技术的情况下,由于相对不准确的滴落位置降低了颜料含量,所以印刷流体效率通常低于在模拟印刷工艺中使用时的印刷流体效率,而这又需要较厚的印刷流体层。例如,在数字印刷工艺中使用的印刷流体可以包含1至3%的颜料,而在模拟印刷工艺中使用的印刷流体可以包含10至30%的颜料。因此,数字印刷工艺将使用比模拟印刷工艺多一个数量级的印刷流体来在印刷介质上再现相同的颜色。
[0018] 在具有相对较高的光吸收率的第一着色剂(例如,黑色着色剂)与具有相对较低的光吸收率的第二着色剂(例如,青色、品红色或黄色着色剂)在印刷介质上重叠的情况下,第一着色剂可能会主导重叠区域的色度,并且在一些情况下使得第二着色剂在重叠区域中冗余。本文所描述的某些示例在数字印刷系统的半色调技术中利用这种冗余来提供改进的着色剂效率。换言之,某些示例提供半色调技术,该半色调技术利用不同着色剂之间的相对光吸收率的差异来减少着色剂的使用,同时对印刷介质上所得图像的色度产生最小的影响。
[0019] 图1示出在印刷介质上印刷的颜色分离调幅半色调100的示例。例如,可以使用诸如喷墨印刷系统等数字印刷系统将半色调100印刷在印刷介质上。半色调100包括与第一着色剂(在图1中被表示为黑色网点)相关联的第一半色调加网(halftone screen)102和与第二着色剂(在图1中表示为白色网点)相关联的第二半色调网加网104。在其他示例中,半色调100可以包括和与数字印刷系统相关联的着色剂颜色空间中的另外的着色剂相对应的另外的半色调加网。例如,半色调可以包括与CMYK颜色空间中的青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)着色剂相对应的四个半色调加网。
[0020] 在图1所示的示例中,第一半色调加网102和第二半色调加网104以相同的角度方向而取向,并且在平方向上偏移了距离D1且在垂直方向上偏移了距离D2。因此,为了避免第一半色调加网102与第二半色调加网104的部分重叠,已经对第二半色调加网104进行了修改以避免第二着色剂的冗余沉积。在这方面,由于与数字印刷工艺相关联的配准误差和角度误差相对较小,因此第一半色调加网102与第二半色调加网104之间的干扰最小。在其他示例中,第一半色调加网102和第二半色调加网104可以根据角度偏移而取向。
[0021] 图1进一步示出了来自印刷在印刷介质上的半色调100的一对网点110的分解图。特别地,该分解示出了分别与第一半色调加网102和第二半色调加网104相对应的第一着色剂(以水平阴影示出)和第二着色剂(以垂直阴影示出)的着色剂沉积区域。在这方面,一对网点110包括由第一着色剂形成的第一网点112和与第一网点112互补的、由第二着色剂形成的第二网点114。在该示例中,第一网点112是圆形网点,第二网点114是互补的“月亮”形状的网点。因此,针对一对网点110使用互补且不重叠的网点会避免第一着色剂和第二着色剂的重叠沉积。
[0022] 图1所示的一对网点110的分解图包括在第一网点112与第二网点114之间的间隙116。将理解的是,该间隙116是出于说明的目的而示出的。在另外的示例中,由第一网点112和第二网点114所限定的区域可以是连续的(即,没有间隙),或者在其他示例中可以包括细小范围的重叠以适应与第一和/或第二着色剂的沉积相关联的潜在配准误差。
[0023] 如上所述,图1所示的半色调100可以使用数字印刷系统来印刷。在这样的示例中,半色调100中的每个网点由多个印刷级像素(以下称为“像素”)形成,该印刷级像素通过离散着色剂沉积(例如,离散印刷流体液滴)而形成在印刷介质上。换言之,每个像素代表可由数字印刷系统寻址的印刷介质的有限区域。在这方面,半色调100是以数据结构(在下文中称为“半色调数据”)为基础而形成的,它代表半色调中的像素的状态。在一些示例中,半色调数据可以采取矩阵、表格、阵列或任何其它适当的数据结构的形式。
[0024] 图2示出了用于生成图1的半色调100的多个半色调数据结构。图2包括第一半色调数据结构200,该第一半色调数据结构200表示与第一着色剂相关联的第一半色调加网102的一部分。特别地,图2示出了第一半色调加网102的一部分,该第一半色调加网102包含由调幅半色调处理产生的图1的第一网点112。为了有助于解释,第一网点112的位置由虚线圆圈202表示,但是应该理解,该特征并不构成第一半色调数据结构200的一部分。第一半色调数据结构200采取包括多个单元的阵列204的形式,其中每个单元表示与半色调中的像素(即,印刷介质上的可寻址位置)相对应的像素数据。阵列204中的每个单元可以呈现有效状态(即,指示第一着色剂应被沉积在印刷介质上的相应可寻址位置处)或无效状态(即,指示第一着色剂不应被沉积在印刷介质上的相应可寻址位置处)。在本示例中,为清楚起见,第一着色剂是黑色着色剂,并且阵列204中的有效单元使用“K”来表示。因此,第一网点112由多个即32个有效像素表示,其在组合下近似于虚线圆圈202。在这方面,可以看出,第一半色调数据结构200将导致黑色着色剂的32个离散单元(例如,32滴黑色印刷流体)沉积在印刷介质上。
[0025] 图2示出第二半色调数据结构210,该第二半色调数据结构210表示半色调加网的一部分,该半色调加网由用于图1的半色调100中的第二着色剂的调幅半色调处理产生。在这方面,第二半色调数据结构210对与由第一半色调数据结构200限定的圆形网点部分重叠的圆形网点进行限定。再次地,为了有助于解释,由第二半色调数据结构210限定的圆形网点的位置由虚线圆圈212表示,但是应该理解,该特征并不构成第二半色调数据结构210的一部分。第二半色调数据结构210采取包括多个单元的阵列214的形式,其中每个单元表示与半色调中的像素(即,印刷介质上的可寻址位置)相对应的像素数据。阵列214中的每个单元可以呈现有效状态(即指示第二着色剂应被沉积在印刷介质上的相应可寻址位置处)或无效状态(即,指示第二着色剂不应被沉积在印刷介质上的相应可寻址位置处)。在本示例中,为了清楚起见,第二着色剂是非黑色着色剂(例如,黄色着色剂),并且阵列204中的有效单元被表示为“N”。因此,圆形网点由多个即32个有效像素表示,其在组合下近似于虚线圆圈212。在这方面,可以看出,第二半色调数据结构210将导致非黑色着色剂的32个离散单元(例如,32滴黄色印刷流体)沉积在印刷介质上。
[0026] 在组合下,可以看出,第一半色调数据结构200和第二半色调数据结构210的组合将导致黑色着色剂的32个离散单元(例如,32滴黑色印刷流体)和非黑色着色剂的32个离散单元(例如,32滴黄色印刷液)的沉积。然而,显而易见的是,非黑色着色剂的14个离散单元(在图2中被表示为“N”)将与由第一半色调数据结构200限定的黑色着色剂的区域重叠。换言之,在组合下,第一半色调数据结构200和第二半色调数据结构210将导致在印刷出的半色调中的50个像素的位置处沉积了64个单元的着色剂。在这方面,50个像素中的14个像素将包括重叠的黑色与非黑色着色剂(例如,取决于沉积顺序而为黄色印刷流体上的黑色印刷流体或者黑色印刷流体上的黄色印刷流体)。
[0027] 如上所述,具有相对较低的光吸收率的着色剂(例如,黄色)在被印刷在具有相对较高的光吸收率的着色剂(例如黑色)之上或之下时,可能对色度的影响有限。因此,图2的第二半色调数据结构中的14个重叠像素的非黑色着色剂成分就色度而言是冗余的,因此提供了更有效地使用着色剂的机会。
[0028] 为了利用这种冗余,某些示例修改第二半色调数据结构210以去除半色调中的有效像素或使其“无效”,用以防止第二着色剂的冗余沉积。在这方面,图2示出了第二半色调数据结构210的示例,该第二半色调数据结构210通过使与重叠区域相对应的有效像素无效而被修改,从而生成修改后的第二半色调数据结构220。第二半色调数据结构210与修改后的第二半色调数据结构220的比较显示出针对非黑色着色剂的第二半色调数据结构210中的总共14个有效像素已被无效,这表示减少了44%的用于第二网点114的着色剂使用量以及减少了22%的针对一对网点110的总体着色剂使用量。在这方面,将认识到,第二半色调加网210的这种修改提供着色剂效率上的改进的程度取决于网点的大小和它们重叠的范围。
[0029] 如图2所示,第一半色调数据结构200和修改后的第二半色调数据结构220可以被组合或者被表示为组合后的半色调数据结构230。在这方面,组合后的半色调数据结构230不包括用于指定黑色着色剂与非黑色着色剂这两者的沉积的任何单元,并因此避免了非黑色着色剂在印刷介质上的冗余沉积。
[0030] 图3示出了根据示例的成像管线300。具体而言,成像管线300以上面参照图2描述的方式来提供重叠控制以促进有效着色剂的使用。根据这个示例,成像管线300接收将被传递到颜色分离处理304中的图像数据302。图像数据302可以包括在图像颜色空间中表示的颜色数据,例如RGB颜色空间中的图像级像素表示等。颜色分离处理304将来自图像颜色空间的颜色数据映射到诸如CMYK颜色空间等的着色剂颜色空间。为了执行这种颜色分离,颜色分离处理304可以利用配置文件,该配置文件相对于配置文件连接空间来表征图像颜色空间和着色剂颜色空间。例如,颜色分离处理304可以结合根据国际色彩协会指定的标准而为图像颜色空间和着色剂颜色空间定义的ICC配置文件,来利用国际照明委员会规定的CIELAB颜色空间。颜色分离处理302的输出是用于表示与着色剂颜色空间中的每种着色剂相对应的颜色分离图像的数据。将该数据提供给半色调处理306以生成半色调数据,该半色调数据用于表示代表颜色分离图像的多个调幅半色调加网。
[0031] 一旦完成了半色调处理306,将所获得的半色调数据提供给重叠控制处理308,该重叠控制处理308对半色调数据进行分析,以识别与冗余着色剂沉积相对应的像素数据。例如,重叠控制处理308对半色调数据进行分析,以识别用于指定半色调数据中的一个或多个像素的像素数据,所述半色调数据包括具有相对较高的光吸收率的着色剂(例如,黑色着色剂)以及一种或多种具有相对较低的光吸收率的着色剂(例如,青色着色剂、品红色着色剂和/或黄色着色剂)。重叠控制处理308随后继续对识别出的像素数据进行修改,以防止相对较低光吸收率的着色剂的沉积,由此防止冗余着色剂沉积。最后,包括修改后的像素数据的半色调数据作为重叠补偿后的半色调数据310被输出,以供后续在着色剂沉积处理中使用。
[0032] 在一些示例中,可以以上述方式来修改用于表征着色剂颜色空间的配置文件(例如,ICC配置文件)以提供对冗余着色剂的抑制。无论如何,在大多数情况下都抑制了冗余着色剂并且对印刷出的半色调的色度影响极小。因此,重叠控制处理308可以在成像管线中实施,而不需要对成像管线中的前述处理加以修改。
[0033] 图4示出了由图3的重叠控制处理310执行的、用以防止冗余着色剂沉积的方法400的示例。在402处,重叠控制处理310接收用于表示半色调的数据,该半色调包括由半色调处理308生成的多个半色调加网。图4所示的示例包括在块404处接收第一数据,该第一数据表示用于第一着色剂(例如,黑色着色剂)的半色调加网,并且在块406处接收第二数据,该第二数据表示用于第二着色剂(例如,非黑色着色剂)的第二半色调加网。第一数据通过将半色调中的像素中的第一子集与第一着色剂相关联来表示第一半色调加网,并且第二数据通过将半色调中的像素中的第二子集与第二着色剂相关联来表示第二半色调加网。在框408处,重叠控制处理310识别多个像素中的第一子集与多个像素中的第二子集所共有的一个或多个像素。换言之,重叠控制处理310识别半色调中的用于指定第一着色剂与第二着色剂的重叠的一个或多个像素。在该识别之后,在块410处,重叠控制处理310修改第二数据以从第二子集的像素中去除一个或多个像素。换言之,重叠控制处理310对半色调数据进行修改,以确保针对也指定第一着色剂的沉积的像素而言防止了第二着色剂的沉积。以这种方式,防止了第二着色剂的冗余沉积,并且实现了改进的印刷流体效率。
[0034] 如上所述,由半色调数据限定的多个半色调加网可以是调幅半色调加网。在这样的示例中,像素中的第一子集对与第一调幅半色调图案中的第一网点相对应的第一连续区域进行限定,并且像素中的第二子集对与第二调幅半色调图案中的第二网点相对应的第二连续区域进行限定。在其他示例中,由半色调数据限定的多个半色调加网可以是调频半色调加网。在这样的示例中,像素中的第一子集根据第一调频半色调图案来在空间上分布,并且像素中的第二子集根据第二调频半色调图案来在空间上分布。在这两种情况下,重叠控制处理310对半色调数据进行处理,以识别对第一着色剂和第二着色剂的重叠沉积进行限定的各个像素,并且对识别出的像素的半色调数据进行修改,以防止第二着色剂的冗余沉积。
[0035] 在一些示例中,以上参考图3和图4描述的重叠控制处理可以被集成到半色调处理中,以提供重叠控制半色调处理。在图5中示出了包含这种集成处理的成像管线500的示例。根据该示例,成像管线500接收图像数据502,并且在颜色分离处理504中以与上面参考图3描述的颜色分离处理304所执行的方式相同的方式对图像数据502进行处理。将用于表示由颜色分离处理504产生的颜色分离图像的数据提供给重叠控制半色调处理506,该重叠控制半色调处理506继续针对每种着色剂生成半色调加网,考虑并防止着色剂之间的冗余重叠。
例如,重叠控制半色调处理506可以首先生成与黑色着色剂相对应的第一半色调加网,并随后生成针对黄色着色剂的第二半色调加网,该第二半色调加网抑制黄色着色剂沉积在预先在第一半色调加网中为黑色着色剂指定的像素位置处。该处理的结果是重叠补偿后的半色调数据310,其可被用于随后的由印刷系统执行的着色剂沉积。
[0036] 图6示出了由图5的重叠控制半色调处理508执行的、用以防止冗余着色剂沉积的方法600的示例。在块602中,重叠控制半色调处理508确定半色调中的多个像素中的将与第一着色剂相关联的第一子集。类似地,在块604处,重叠控制半色调处理508确定半色调中的多个像素中的将与第二着色剂相关联的第二子集,第二着色剂不同于第一着色剂。例如,第一着色剂可以是具有相对较高的光吸收率的黑色着色剂,第二着色剂可以是具有相对较低的光吸收率的非黑色着色剂(例如,青色、品红色或黄色)。在块606处,重叠控制半色调处理508检查半色调中的每个像素,以确定被包括在像素中的第一子集与像素中的第二子集中的像素(即,用于指定第一着色剂和第二着色剂沉积在印刷介质上的相同对应位置处的像素)。在块608处,对于被包括在像素中的第一子集与像素中的第二子集中的像素,重叠控制半色调处理508继续生成将这些像素与第一着色剂而不是第二着色剂相关联的像素数据(即,抑制第二着色剂的冗余沉积)。在块610处,对于被包括在第二子集中而不是第一子集中的像素,重叠控制半色调处理508继续生成将这些像素与第二着色剂而不是第一着色剂相关联的像素数据。为了完整起见,对于被包括在第一子集而不是第二子集中的像素,重叠控制半色调处理508继续生成将这些像素与第一着色剂而不是第二着色剂相关联的像素数据(未示出)。在组合下,针对半色调中的所有像素的像素数据形成用于对半色调进行限定的半色调数据,以便随后用于控制着色剂沉积系统以印刷半色调。
[0037] 在一些示例中,以上参考图3和图4描述的重叠控制处理可以被集成到颜色沉积处理中,以在颜色沉积阶段提供重叠控制。在图7中示出了包含这种集成处理的成像管线700的示例。根据该示例,成像管线700接收图像数据702,并且在颜色分离处理704中以与上面参考图3描述的颜色分离处理304所执行的方式相同的方式对图像数据702进行处理。类似地,将用于表示由颜色分离处理704产生的颜色分离图像的数据提供给半色调处理706,该半色调处理706以与上面关于图3的半色调处理306所描述的方式相同的方式来继续为每种着色剂生成半色调加网。将由半色调处理306产生的半色调数据提供给重叠控制着色剂沉积处理708,该重叠控制着色剂沉积处理708控制着色剂在印刷介质上的沉积,同时抑制重叠着色剂的冗余沉积。以这种方式,在着色剂沉积阶段提供了重叠控制,并且成像管线706的较早部分可以在不考虑着色剂重叠的情况下进行操作。
[0038] 图8示出了由图7的重叠控制着色剂沉积处理710执行的、用以防止冗余着色剂沉积在印刷介质上的方法800的示例。在块802处,重叠控制着色剂沉积处理710接收用于表示半色调的数据,该半色调包括由半色调处理708生成的多个半色调加网。图8所示的示例包括在块804处接收第一数据,该第一数据表示用于第一着色剂(例如,黑色着色剂)的半色调加网,并且在块806处接收第二数据,该第二数据表示用于第二着色剂(例如,非黑色着色剂)的第二半色调加网。第一数据通过将半色调中的像素中的第一子集与第一着色剂相关联来表示第一半色调加网,并且第二数据通过将半色调中的像素中的第二子集与第二着色剂相关联来表示第二半色调加网。接下来,重叠控制着色剂沉积处理710继续控制着色剂沉积系统以根据半色调数据将着色剂沉积在印刷介质上。因此,对于半色调中的给定像素,重叠控制着色剂沉积处理710确定给定像素是否被包括在分别由第一数据和第二数据所限定的像素中的第一子集与像素中的第二子集这两者之中。例如,可以通过颜色沉积系统针对将被印刷在印刷介质上的像素来执行该确定。如果给定像素被包括在像素中的第一子集与像素中的第二子集中,则在块810处,重叠控制着色剂沉积处理710继续控制将第一着色剂而不是第二着色剂沉积在印刷介质上的对应位置处(即,用以抑制第二着色剂的冗余沉积)。如果给定像素被包括在第二子集而不是第一子集中,则在块812处,重叠控制着色剂沉积处理710继续控制将第二着色剂而不是第一着色剂沉积在印刷介质上的对应位置处。为了完整起见,如果给定像素被包括在第一子集而不是第二子集中,则重叠控制颜色沉积处理710继续控制将第一着色剂而不是第二着色剂沉积在印刷介质上的对应位置处(未示出)。在块808、810和812中限定的这种处理可以针对半色调中的每个像素而重复,由此防止冗余着色剂沉积在印刷介质上。
[0039] 图9中示出了执行图8的方法800的着色剂沉积系统900的示例。着色剂沉积系统900包括沉积控制单元904,该沉积控制单元904被构成为实施图8的方法800以控制着色剂沉积单元将着色剂沉积在印刷介质上。具体地,对于由半色调数据902中的像素数据所限定的给定像素,沉积控制单元904确定该像素数据是否指定了特定着色剂的冗余沉积,并且在识别出这种冗余的事件中,对着色剂沉积单元906进行控制以防止那种着色剂的沉积。
[0040] 本文描述的某些方法和系统可以由处理器来实现,该处理器对从非暂时性存储介质中获得到的计算机程序代码进行处理。图10示出了印刷系统1000的示例,该印刷系统1000包括被耦接到处理器1002的机器可读存储介质1004。机器可读存储介质1004可以是任何的非暂时性介质,其能够包含、存储或维护供指令执行系统使用或与之相关的程序和数据。机器可读介质可以包括诸如电子磁性、光学、电磁或半导体介质等多种物理介质中的任何一种。适当的机器可读介质的更具体的示例包括但不限于:硬盘驱动器、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器或便携式盘。在图9中,机器可读存储介质1004包括程序代码,该程序代码以上面参考图1至9所述的方式对半色调数据进行修改或者对着色剂沉积系统进行控制以防止冗余着色剂沉积。
[0041] 已经提出前面的描述以说明和描述所述原理的示例。这个描述并非旨在穷尽或者将这些原理限制为所公开的任何精确形式。鉴于上述教导,许多修改和变化是可能的。
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