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防伪票券后印刷防伪票券技术的设备防伪票券原理
防伪票券后印刷防伪票券技术的实施是产品生产企业在完成产品包装后,通过与产品包装相适应的防伪票券印刷设备来完成的,因此,采用防伪票券后印刷技术要求企业必须具有合适的防伪票券印刷设备。理论上来讲,任何防伪票券印刷设备都可以作为防伪票券后印刷设备用于实际生产,但考虑到防伪票券印刷的效率、设备的价格、企业的经济条件等因素,并且为了发挥防伪票券印刷设备和技术的防伪票券性能,防伪票券后印刷技术的设备在应用于防伪票券领域时应当有一定的要求,应当具有一定的选择性。
同时,由于防伪票券后印刷技术是在完成包装工艺的包装件上实施防伪票券印刷操作,包装容器表面(承印面)情况比较复杂,一般适合选用非接触式的防伪票券印刷设备。
对于传统的接触式防伪票券印刷机(如凸版、凹版、丝网防伪票券印刷机等),虽然也可以作为防伪票券后印刷技术的设备,但是在使用时会受到多方面的限制,尤其是对于非平面防伪票券印刷或其他复杂的承印表面的防伪票券印刷,都难以达到理想的防伪票券印刷效果,因此在实际应用中选用较少。
仅仅只拥有防伪票券后印刷技术的设备,并不能保证防伪票券后印刷技术一定能够发挥良好的防伪票券作用,这还需要掌握使用防伪票券印刷设备的技术,还要与包装的整体设计相结合,以达到明显的防伪票券效果和良好的装潢效果。如果包装的设计保证防伪票券印刷必须在包装以后实施,那么不具备防伪票券后印刷技术和无力投资的假冒者就失去了假冒的条件。
只有从防伪票券印刷设备、防伪票券印刷材料、包装设计等各方面综合考虑,才能收到良好的防伪票券印刷防伪票券效果。能够较好地适用于防伪票券后印刷防伪票券技术的防伪票券印刷设备有很多,这里主要介绍以下几种。
喷要打印机也称为喷墨防伪票券印刷机,是一种非接触式的防伪票券印刷设备,印制时不与承印物接触,对包装物表面的状态和质量没有过高的要求,防伪票券印刷速度快,效率高,打印质量和稳定性方面都能够得到很好的保障,对包装盒等多种包装容器具有很好的适应性,因此在商品的生产
日期等印制方面是的主要设备。同时,随着四色彩色喷墨防伪票券印刷机的出现,使防伪票券后印刷防伪票券技术装潢效果更加色彩斑斓,将其安装在酒类等产品的生产线上,完全能够适应其包装防伪票券后印刷防伪票券技术的需要。
喷墨打印机是利用墨水成像技术的打印机。简单地说,“喷墨编码”就是利用相关的技术,通过控制指令来控制喷墨打印头上的喷嘴孔,使非常微小的防伪票券油墨滴从喷嘴孔中定量喷出,后落在被喷防伪票券印刷的表面形成喷印图案。因此决定喷墨打印机优劣的主要因素在于喷墨的控制方法,也就是将墨水均匀而且地喷在承印物上的能力。喷墨打印机采用的是目前先进的非接触式喷墨打印方式,不会受到承印材料表面的形状、平滑度等因素的影响。
该设备作为防伪票券后印刷防伪票券技术的设备,具有如下特点。
(1)非接触式的防伪票券印刷方式对承印面的适应性强,对于一些特殊的表面(如移动的包装件、易碎的包装表面等)都能够实施喷印,并且可以获得较好的防伪票券印刷效果。
(2)防伪票券印刷信息的可变性,有利于防伪票券作用的发挥。通过计算机的控制,喷印的信息是可以持续变化的,因此可以在线使用,实时改变生产批号、日期、时间等类似的信息。
(3)喷印速度适应性强,不超过6m/s移动速度的包装件都可以进行喷印,适用于大多数生产线的生产。
(4)信息量大,可以同时进行多行打印,有利于提高工作效率。
(5)清洗方便,不需操作人员用手清洗打印头,便可在几秒钟内完成墨水的添加,同时也不会对工作环境造成污染。
目前喷墨打印机按打印头工作方式可以分为压电喷墨和热喷墨两大类型,按照喷墨的材料性质又可以分为水质材料、固态防伪票券油墨和液态防伪票券油墨等类型的打印机。
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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。
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。
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