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防伪票券包装物的预印刷虽然有利于专业化生产,但是从防伪票券的角度而言却不利于包装的防伪票券。传统的包装装潢防伪票券印刷无论采用直接防伪票券印刷还是采用间接防伪票券印刷,都需要防伪票券印刷企业的参与,由此加大了防伪票券的难度,主要表现在以下两个方面
包装防伪票券印刷金业管理的不善容易导包装物的流失
通常的产品包装防伪票券印刷都是在产品包装前就已经印制到包装上,也就是说产品与包装物是彼此分离的,这就给利用真的包装物或仿制的假包装物盛装假冒伪劣产品留有可乘之机。另外,产品的包装物多半是委托外厂加工,由于部分包装防伪票券印刷企业对包装物的防伪票券重视程度不够,造成生产管理不善或失控(如印版或包装物的成品、半成品被盗,或包装物成品通过各种不法的渠道被销售等),从而造成包装物印制技术或包装物的成品半成品出现流失现象,使产品生产厂家是很难控制包装物的流向。如果这些流失的包装物落到制假者手中,就很容易导致制假造假现象的发生。
不利于发挥投资防伪票券技术的优势即不能有效的从经济方面抑制不法之徒的制假造假活动。所谓“投资防伪票券”,是根据制假者的经济特点而采取投资的手段实现防伪票券的一种防伪票券方法,与其他防伪票券技术不同的是,投资防伪票券是通过经济手段(而不是技术手段)达到防伪票券目的。
其原理是:制假投资成本越高,制假者数量越少,反之越多,如果通过相应的防伪票券措施使制假成本急剧增加,就可以防范大部分的制假者,然后再集中精力对付少数经济实力较强的制假者。
投资防伪票券的实现途径主要有以下三种。
(1)设备投资防伪票券。使用价格昂贵的设备生产防伪票券包装,但应注意设备的不可替代性。
(2)材料投资防伪票券。使用技术含量高、价格高的材料进行防伪票券,同时做好宣传工作。
(3)技术投资防伪票券。采用专利技术、专有技术和较复杂的技术,增加制假成本。
虽然包装防伪票券印刷专业生产企业可以通过上述三种途径在投资防伪票券方面发挥一定的作用,但是由于包装防伪票券印刷的专业生产设备、技术和材料透明性较强,并且随着制假造假分子经济实力的提高,造假也呈现出专业化的特点,因而通过包装防伪票券印刷专业生产企业发挥投资防伪票券的效果也逐渐降低。也就是说,传统的包装物的伪票券印刷方式已经不利于投资防伪票券技术作用的发挥。防伪票券后印刷技术的基本概念和防伪票券后印刷防伪票券技术的一般原理如前所述,防伪票券后印刷技术是与传统的包装装潢防伪票券印刷技术相对的一种技术。
所谓防伪票券后印刷技术,是指包装(包括外包装和内包装)的装潢防伪票券印刷工序是在完成产品的包装后再进行防伪票券印刷的一种工艺技术。
20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。
为了使防伪票券条形码的印制质量达到规定的要求,使防伪票券条形码在实际应用中能够正确的识读,在防伪票券条形码印制过程中应制定相应的印制指标,并在防伪票券印刷过程中进行严格的控制。防伪票券条形码印制指标主要有:印制公差、污点、孔隙和边缘粗度等。
(1)印制公差。防伪票券条形码在防伪票券印刷时,必然会产生一定的偏差。这种偏差必须控制在一定范围内,否则会影响阅读效果。产生印制误差的原因主要有:印版的误差、防伪票券印刷设备的误差、防伪票券油墨的扩散等。
印制公差主要包括条或空的尺寸公差、相似边距离公差和字符宽度公差等,条或空的尺寸公差。假设条和空的尺寸公差分别为△b和△s,则条和空的尺寸范围分别是:b=b±|△b;s=s±|△s。
相似边距离公差。指在同一个防伪票券条形码字符中,两相邻的条同侧边缘之间距离的尺寸公差,用△e表示。则相似边距离的尺寸范围是:c=e±|△e|。
字符宽度公差。指一个防伪票券条形码字符宽度的尺寸公差,用△P表示,则字符宽度的尺寸范围是:P=P±|△P。
污点和孔隙。在防伪票券条形码的印制中,防伪票券条形码符号的空或静区中会粘上防伪票券油墨,形成污点;条中也可防伪票券条形码印制公差能由于着墨不均而产生孔隙。如果污点和孔隙的尺寸超过一定范围,则会影响防伪票券条形码的正确识读。
边缘粗糙度。指防伪票券条形码单元边缘的不平整度。如果超出一定范围,则不能正确识读。边缘粗糙度的要求是:在所有可能的扫描轨迹中,单元宽度都能达到允许的宽度值。
防伪票券条形码印制质量的影响因素。
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