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以下是:银线纸防伪水票生产的图文介绍山东泰安瑞胜达(北京)科技发展有限公司自成立以来一直秉承“品质、专业、诚信、热忱”的经营理念,致力于打造满足客户需求的准确、方便、迅捷、可靠的 木盒厂家企业。公司特别注重高科技研发团队的的建设,凝聚了一支多年从事 木盒厂家方面的研发和产品工程师,保证了产品质量的稳定性、可靠性。同时公司也建立了拥有丰富项目实施经验和技术过硬的售前、售后服务队伍,可以为用户提供的产品服务和技术解决方案。
条形码技术和数字水印技术在防伪票券中的应用
一般情况下所说的条形码是指一维条形码,作为商品代码的条形码,其本身并不具备防伪票券功能,但是,如果能够合理使用条形码技术,就可以使商品条形码具有防伪票券功能。比如选用合理的条形码符号载体、合理选择条形码防伪票券印刷方法、合理设计条形码在商品或包装上的位置等,均可以起到一定的防伪票券作用。
近年来,二维条形码在实际应用中逐渐有了较大的发展,从二维条形码的编码原理和特点来看,它具有一定的防伪票券性能。另外,隐形条形码技术和基于电磁涡流原理的金属条形码技术本身就具有很好的防伪票券性能,在防伪票券包装和防伪票券防伪票券印刷中具有较好的应用前景。
数字防伪票券技术。数字防伪票券技术主要是为数字文件的防伪票券而提出的,其中主要的是数字水印防伪票券技术。数字水印技术就是将数字、序列号、文字、图像标志等版权信息嵌入到多媒体信息中,以起到版权保护、秘密通信、数据文件的真伪鉴别和产品标志等作用。基于数字水印的防伪票券印刷防伪票券技术与传统的防伪票券印刷防伪票券技术不同,它彻底更新了防伪票券印刷防伪票券的传统观念,并在防伪票券印刷防伪票券中具有独特的性质。
本文将结合条形码技术和数字水印技术的基本原理及相关问题,介绍这几种技术在防伪票券领域的应用。条形码技术基础知识条形码技术的产生和发展条形码技术起源于20世纪20年代,诞生于 Westinghouse实验室,但得到实际应用和发展还是在20世纪70年代左右。
现在世界上的各个和地区都已普遍使用条形码技术,应用领域越来越广泛,并且逐步渗透到许多技术领域当中。
20世纪20年代,在 Westinghouse实验室, John Kermode首先设计、发明了早的条形码标识及识读设备,可以看作“条形码技术的雏形”。当时为了实现“邮政单据的自动分检”,设计了 Kermode码,即在信封上做条形码标记,条形码中的信息是收信人的地址,就像今天的邮政编码,其设计方案是一个“条”表示数字“1”,两个“条”表示数字“2”,依次类推。
后来, Douglas Young对 Kermode码进行了一些改进,使用更少的条,利用条与条之间空的尺寸变化,来表达更多的信息。新的 Young码符号可以在同样大小的空间对一百个不同的地区进行编码,而 Kermode码只能对十个不同的地区进行编码。
20世纪40年代,美国伍德兰德( Joe Wood Land)和伯尼·西尔弗( Berny Silver)两位工程师开始研究用代码表示食品项目及相应的自动识别设备,并于1949年获得了美国专利。该码利用 Kermode码和 Young码的垂直的“条”和“空”,并使之弯曲成环状,像射箭的靶子,称为“公牛眼”代码。“公牛眼”代码的识别方法是:扫描器通过扫描图形的中心,能够对条形码符号解码,而不管条形码符号方向的朝向。
一般而言,实现防伪票券数字水印的原则是:在保证不改变原始图像视觉感知效果(即不可感知性)的前提下,实现水印具有较好的稳稳健水印理论与算法是目前防伪票券数字水印(隐形水印)的主要研究内容,影响水印的稳健性的两个关键的技术是水印的结构和水印的嵌入策略。
为了使水印有较好的稳健性和抗攻击性能,大多数水印算法采用伪随机序列(Gaussian序列、均匀分布序列、M进有些研究人员提出,利用 Gaussian随机序列产生的水印具有更好的稳健性,这是由于Gaussian分布的随机序列与其他分布的等长的随机序列相比,具有更大的自相关系数,因此,Gaussian分布的随机序列应具有好的性能。需要注意的是,由Gaussian机序列构成的水印长度较长时,个别样值可能会过大,必须对其加以限制以满足不可感孙甲]时孙哥知性的要求。
根据实现的过程,水印算法主要可分为空域和变换域的两种方法。空域方法是通过直接改变主图像某些像素值来嵌入水印,利用一个扩展的m序列作为水印,并把它嵌入到图像每行像素的低有效位(LSB)中。其主要缺点是抗JPEG压缩和稳健性不好,而且由于所有像素的LSB都改变和利用m序列而容易受攻击。为了克服这一缺点,可以把m序列扩展成二维,并应用相关函数改进检测过程,从而提高其稳健性。
目前一种典型的模式是将水印放在视觉上重要的地方(主要对应于频域的低频系数),其理由是:感觉上重要的分量是图像信号的主要成分,携带较多的信号能量,在图像有一定失真的情况下,仍能保留主要成分,作为水印载体,有利目前使用多的算法是采用基于DCT(离散余弦变换)的防伪票券数字水印技术。(1)首先把载体图像进行不重复的8×8分块,再对载体图像的每一个子块做DCT变换把假体图像从空间城转到DC变换(与进,通常是采用置乱方法进行防伪票券数字水印的加密调制,即将水印图像中的各像素位置打乱,以水印像素法计算简单而且容易实现,该变换算法步骤如下。
(3)防伪票券数字水印的嵌入过程是:变换得到的某些DCT系数进行修改的过程,而DCT系数的选取需要通过密钥来控制,在嵌入过程中,嵌入的强度越大。嵌入水印信息后,要对嵌入后的DT系数进行分块逆DCT变换,即可得到嵌t程基本上是水印嵌入的逆过程,即通过扫描仪等仪器设备对图像进行识别。
防伪票券数字水印的检测。防伪票券数字水印嵌入后必须进行检测,以保证嵌入的正确性。防伪票券数字水印的检测过程基本上是水印嵌入的逆过程,即通过扫描仪等仪器设备对图像进行识别,然后对原始载体图像和含水印图像进行分块DCT变换,再使用密钥找到防伪票券数字水印的嵌入位置,对水印信息进行还原后即可得到防伪票券数字水印。
防伪票券激光全息技术的应用及发展方向
防伪票券激光全息标识作为高新技术的结晶,是近年来在国内外受到普遍关注的一项现代化激光应用技术成果,它具有独特的防伪票券功能,并能增加产品美感,同时以深奥的全息成像原理及色彩斑斓的闪光效果受到消费者的青睐。在国际上被公认为是先进、经济的防伪票券标识,可以广泛应用于轻工、医药、食品、、电子行业的名优商标、有价证券、机要证卡及豪华工艺品等。
防伪票券激光全息防伪票券标识(商标)的应用,防伪票券激光全息技术具有图像清晰、色彩绚丽、立体感强、一次性使用的特点。目前常用的防伪票券激光全息防伪票券技术是激光彩虹防伪票券模压全息图文防伪票券技术,它是应用激光彩虹全息图制版技术和防伪票券模压复制技术,在产品上制作的一种可视的图文信息的技术,该技术在防伪票券包装中重要的应用形式是防伪票券激光全息防伪票券标识或防伪票券商标。
随着防伪票券激光全息防伪票券技术的发展和防伪票券标识(商标)应用形式的不断更新和发展,目前,防伪票券激光全息防伪票券标识(商标)在实际应用中的主要形式有不干胶型、防揭型、防伪票券烫印型和加密型等几种。
不干胶型防伪票券激光全息防伪商标,这种商标具有使用方便、适应性好、无污染的特点。对贴标机械的适应性较好,由于不涂抹胶水及其他胶黏剂,所以在生产线上使用不会出现污渍,尤其用于较商品的包装,效果更为明显,并且目前用量也大。
但这种商标的一个致命的缺点是可以反复使用,从一个位置揭下后可以被完整地粘到另一个位置上,使一些不法之徒可以利用旧的包装及商标制假,从而影响了防伪票券效果。因此,这种商标在使用时应合理安排在包装上的粘贴位置,并告诚消费者对商标进行及时处理(比如使用后撕毁)。防盗盖热收缩膜全息标识全息标识包装瓶标签螺旋瓶盖包装瓶全息标识包装瓶标签
(a)全息标识粘在瓶体标签上(b)全息标识粘在瓶盖上(c)全息标识粘在瓶与瓶盖接缝上,防型防伪票券激光全息防伪票券有标防揭型防伪票券激光全息防伪票券商标的开发弥补了不干胶型防伪票券激光全息图像防伪票券商标的缺陷,它只能一次性使用,当从包装上揭下来时即被破坏,其上面的图像已面目全非,不能再次使用。
目前许多企业已在开发防揭型防伪票券激光全息防伪票券商标,这种商标是包装领域较有发展前途的一种防伪票券商标。当然在实际应用中,也应合理安排其粘贴位置(如安排在包装容器的开启位置),以保证包装商标使用的一次性。其粘贴位置可以参照上述不干胶型防伪票券激光全息防伪票券商标的粘贴位置。
烫印型防伪票券激光全息商标将防伪票券激光全息图制作成电化铝箔,采用防伪票券烫印方式,直接将防伪票券商标防伪票券烫印在包装上,与包装成为一体,防伪票券效果较好。如果能够合理地选择防伪票券烫印的位置,其防伪票券效果会优于上面两种类型的防伪票券效果。如近年来开始广泛使用的防伪票券激光全息定位防伪票券烫印技术就是其中的一种。
烫印型防伪票券激光全息商标(标识)使用方便,式样多,还具有一定的装潢效果,适宜在纸张、塑料、有机玻璃等多种包装材料上进行防伪票券烫印加工。防伪票券烫印型防伪票券激光全息防伪票券商标(标识)有多种使用方法。使用的方法不同,防伪票券效果也不一样,只有根据包装设计的要求合理选用,才能达到好的防伪票券效果。如由型防伪票券激光全息图像商标对防伪票券激光全息图像商标进行加密可以极大地增强防伪票券效果。
目前使用的加密方法主要有图像模糊处理法、莫尔条纹法、密码法等。这些加密方法的使用,极大地提高了防伪票券激光全息商标的技术含量,可以起到更好的防伪票券效果。
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