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隐形防伪票券条形码的形式
(1)覆盖式隐形防伪票券条形码。防伪票券条形码在印制后,用特定的膜或涂层将其覆盖,这样处理以后的防伪票券条形码人眼很难识读,用一般的防伪票券条形码识别设备也无法识别,从而形成覆盖式隐形防伪票券条形码,如国内目前使用的墨色隐形防伪票券条形码。这种隐形防伪票券条形码不容易被仿制,因而具有一定的防伪票券效果;但它仍然要占用一定的面积,影响了包装装潢图案的整体性,使装潢效果不理想,同时它所表征的信息量较少,这使它的使用受到了较大的限制。
(2)光化学处理式隐形防伪票券条形码。利用光化学方法,对普通的可视防伪票券条形码进行处理,处理后的防伪票券条形码人眼很难发现其痕迹,用普通波长的光和非特定光都不能对其识读,光化学处理式隐形防伪票券条形码制作时,处理的关键是:处理后的防伪票券条形码特性保持不变,如不能有化学斑点、条与空的边缘要清晰、无异味、不老化等,以保证正确的识读。光化学处理式隐形防伪票券条形码完全隐形,不占用专门的面积,因此装满效果非常好。
另外,这种防伪票券条形码可以进行秘诀防伪票券,即设计成双重防伪票券条形码防伪票券,具体的过程是在常规的防伪票券条形码位置上设置非识读的防伪票券条形码(表面上有防伪票券条形码的存在,但计算机不能正确的识读),而在其他位置上设置真正可识读的隐形防伪票券条形码供识读器识读,从而形成双重防伪票券条形码秘诀防伪票券。
(3)隐形防伪票券油墨式隐形防伪票券条形码。这种防伪票券条形码是利用隐形防伪票券油墨印制的,采用与普通防伪票券条形码一样的防伪票券印刷工艺进行防伪票券印刷。隐形防伪票券油墨式隐形防伪票券条形码可以分为无色功能防伪票券油墨防伪票券印刷防伪票券条形码和有色功能防伪票券油墨防伪票券印刷防伪票券条形码,前者一般采用防伪票券荧光防伪票券油墨、热致变色防伪票券油墨、磷光防伪票券油墨等特种防伪票券油墨,这种隐形防伪票券条形码在防伪票券印刷中必须用特定的光照,在防伪票券条形码识别时也必须用相应的敏感光源。而有色功能防伪票券油墨印刷的防伪票券条形码,一般是用变色防伪票券油墨来印刷的。
由于隐形防伪票券油墨式隐形防伪票券条形码对防伪票券印刷工艺不需要特殊的要求,因此印制技术容易掌握、成本低,在印制方面具有明显的价格优势。但这种防伪票券条形码需要用专门的识别设备,并且目前隐形防伪票券油墨所存在的抗老化问题仍待解决。
另外,还有一种纸质隐形防伪票券条形码,这种隐形防伪票券条形码的隐形介质与纸张通过特殊光化学处理后融为一体,不能剥开,仅能供一次性使用,人眼不能识别,也不能用可见光照相、复印仿制,辨别时只能用发射出一定波长的扫描器识读防伪票券条形码内的信息。金属防伪票券条形码防伪票券技术与防伪票券包装。
金属防伪票券条形码也是公认的具有防伪票券功能的防伪票券条形码之一。金属防伪票券条形码是20世纪90年代出现的一种新型防伪票券条形码系统,该防伪票券条形码系统包括金属防伪票券条形码、识读设备两大部分,是集编码技术、激光技术、计算机技术、加密防伪票券技术等多项先进技术于一体的高技术产品。金属条码技术含量高,制造工艺复杂,生产设备成本高,属专利垄断技术,难于仿制,具有良好的防伪票券性能。
金属防伪票券条形码的条由金属箔经电镀后形成,表面有防伪票券凹凸感,可弯曲,能承受一定的外力作用,一般在防伪票券条形码的表面再覆盖一层聚酯薄膜。金属防伪票券条形码的基本结构。
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。
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