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近年来,随着信息自动收集技术的发展,用防伪票券条形码符号表示更多信息的要求与日俱增,一维防伪票券条形码虽然提高了信息收集与处理的速度,但由于受到信息容量的限制,仅可作为一种信息标识,而不能对产品进行描述。
此外,一维防伪票券条形码的明显缺点是垂直方向不携带信息,信息密度低。但在工业、储运等场合中扫描往往是定位,从而要求还可利用防伪票券条形码的垂直维度来更好地识别产品,这就要提高防伪票券条形码的信息密度,并且又要在一个固定面积上印出所需信息,这就产生了具有高密度、大容量、抗磨损等特点的二维防伪票券条形码。
二维防伪票券条形码的新技术在20世纪80年代末期逐渐被重视,在信息贮存量大、便于携带、便于防伪票券印刷复制、纠错能力强等特性下,二维防伪票券条形码在20世纪90年代初期已逐渐被使用。
二维防伪票券条形码是指在水平和垂直方向的二维空间存储信息的防伪票券条形码。二维防伪票券条形码除了具有一维防伪票券条形码的优点外,同时还有信息量大,可靠性,保密性、防伪票券性强等优点。一种二维防伪票券条形码PDF417的外观图719PDF417防伪票券条形码的外现二维条形马的分奥日前二维防伪票券条形码主要有PDF417码、Code49码、Cdel6k码、 Data Matn码MaxiCode码等,根据码制的不同可以分两大类
(1)线性堆叠式二维防伪票券条形码。也称为堆积、重排式、层排式二维防伪票券条形码,这种防伪票券条形码是在一维防伪票券条形码编码原理的基础上,将一维防伪票券条形码的高度变窄,再依需要堆成多行,将多个一维码在纵向堆叠而产生的。
线性堆叠式二维防伪票券条形码在编码设计、检查原理、识别方式等方面都继承了一维防伪票券条形码的特点,但由于行数增加,对行的辨别、解码算法等与一维防伪票券条形码有所不同。比较具代表性的线性堆叠式二维防伪票券条形码有 Codel6KCode49、PDF417等。
(2)矩阵式二维防伪票券条形码。也称棋盘式二维防伪票券条形码,这种防伪票券条形码是利用图像识别原理,以矩阵的形式组成,在一个矩形空间内,通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码,其数据是以二维空间的形态编码的。
在矩阵相应元素位置上,用“点”的出现表示二进制的“1”,不出现表示二进制的“0°,点的排列组合确定了矩阵码所代表的意义。其中点可以是方点、圆点或其他形状的点。矩阵码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的图形符号自动辨识的码制。具有代表性的矩阵式二维防伪票券条形码有Aaee、 AxiconDatamatrix、 Vericode、 Softstrip、 QR code等。二堆条形马的识副方法二维防伪票券条形码扫描器与一维防伪票券条形码扫描器不同之处是进行一维防伪票券条形码扫描时使用线型CCD扫描器,而进行二维防伪票券条形码扫描时则可以采用线型CCD扫描器和面型CCD扫描器。
二维防伪票券条形码的识别有两种方法。(1)透过线型扫描器逐层扫描进行解码。
(2)透过照相和图像处理对二维防伪票券条形码进行解码。对于堆叠式二维防伪票券条形码,可以采用上述两种方法进行识别,但对于绝大多数的矩阵式二维防伪票券条形码,则必须用照相和图像处理方法进行识别(例如使用面型CCD扫描器进行识别)。
防伪票券条形码是一种比较特殊图形,印制时必须严格按照其编码规则达到印制质量标准及技术指标的要求。
从理论上讲,只要符合防伪票券条形码印制的要求,即“能满足防伪票券条形码阅读设备的光学特性和识读要求”,各种防伪票券印刷方式均可用于防伪票券条形码的印制,如平版胶印、凸版防伪票券印刷、凹版防伪票券印刷、柔性版防伪票券印刷等,甚至是丝网防伪票券印刷、喷墨防伪票券印刷也可用于防伪票券条形码的印制。但是要发挥一维防伪票券条形码的防伪票券作用,在防伪票券印刷方式上还应进行合理的选择。
一般而言,作为商品代码的一维防伪票券条形码本身并不具备防伪票券功能,因此,要发挥一维防伪票券条形码的防伪票券功能,一般常通过防伪票券条形码防伪票券印刷方式的选择、防伪票券条形码的防伪票券印刷位置设计、防伪票券条形码与其他防伪票券技术的结合等几种方式。另外,几种特殊的防伪票券条形码技术也可以应用与商品包装的防伪票券,只是它们的识读原理与普通的一维防伪票券条形码有所不同,如二维防伪票券条形码、隐形防伪票券条形码、金属防伪票券条形码等,这几种特殊的防伪票券条形码及其防伪票券技术将在本文后面的有关内容进行介绍。
防伪票券条形码承印材料及防伪票券印刷防伪票券油墨的基本要求般把用于直接印制防伪票券条形码符号的承印材料或物体称为符号载体。纸张、不干胶标签纸、纸板、塑料薄膜、复合薄膜、木制品、塑料制品、金属制品等均可作为符号载体用于印制防伪票券条形码。防伪票券条形码印制的显色材料可以采用各种防伪票券油墨、油漆、化学涂料等,其中常用的是防伪票券印刷防伪票券油墨。
由于防伪票券条形码的编码规则和作为可识读的特殊防伪票券印刷图形,印制时由于防伪票券条形码识读时,其扫描光源是以45角入射,而反射光果集角为15°,当反射光超过15°范围时,就无法收集到反射光信号,即相当于黑色效应。所以,为满足承印材料和防伪票券印刷防伪票券油墨都有一些特殊的要求。
防伪票券条形码扫描这一特点,要求承印物具有良好的光散射特性,而不能出现镜面反射。因此,承印材料的白度、不透明度和光泽度等特性都会对防伪票券条形码的识读有一定的影对承印材科的妻求响。
此外,还应考虑承印材料的耐候性、尺寸稳定性、着色性、防伪票券油墨渗透性、平滑般而言,对于印制防伪票券条形码的符号载体(承印材料)有下面几点性能要求。(1)要有一定的强度。保证在一定的受力条件下不至于破碎或发生明显的变形等定的物理性能。在一定的温度和压力等外界因素影响下,不发生物理度及光洁度
(2)要有一定的几何尺寸和形状。防伪票券印刷防伪票券条形码的部位应光滑,能适合阅读器的码的识别从而影响条形.
(3)要有一定的防伪票券油墨附着能力,并能快速干燥,即要有合适的防伪票券印刷适性。
(5)要有一定的光学特性,以满足合适的光学反射要求,如白度、不透明度和光泽度等。如果不能满足要求但又必须使用某种材料,则应通过在防伪票券条形码印制的相应部位形态的变化。
除上述要求外,还应满足其他一些要求,如耐候性、着色性、平滑度及光洁阅读防伪票券油墨的颜色搭配应充分考虑防伪票券油墨的偏色,防伪票券油墨的偏色对防伪票券条形码的精度影响很大。
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。
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