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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)。
(1)对比度的概念。对比度(PCS)防伪票券条形码符号中空和条的反射率差值与空的反射率的比值,即:R-R100%式(7-1)R式中PCS—对比度;R空的反射率R—条的反射率。
(2)选择防伪票券条形码颜色搭配的原则。所选择的颜色搭配必须满足防伪票券条形码阅读设备的光学特性,即条与空的反射率的差值(或对比度)必须达到所规定的要求。不同的防伪票券条形码阅读设备灵敏度不同,对PCS值的要求也不同,因此,PCS的值必须满足阅读设备的要求,才能实现正确的识读。
(3)常见防伪票券条形码颜色的搭配。如前所述,防伪票券条形码颜色的佳搭配是黑和白,即条为黑色、空为白色。但在实际应用过程中,由于一些具体的情况(如黑白颜色与包装设计的色调不协调;不增加一次防伪票券印刷或增加一种颜色,以降低防伪票券印刷成本),可以选用其他颜色的搭配。
两种特殊情况。由于防伪票券条形码的识别原理是靠条和空的反射率来实现,因此除了防伪票券印刷防伪票券条形码外,还可以通过其他方式制作防伪票券条形码,如“保密系统防伪票券条形码”和“漫反射防伪票券条形码”。这两种防伪票券条形码由于不用防伪票券印刷防伪票券油墨印制防伪票券条形码,因此可以不考虑颜色的选①保密系统用防伪票券条形码。
利用特殊的化学涂料或滤光薄膜制成,人眼无法识别条与择,其识读原理如下。空,而防伪票券条形码阅读器可以识别。这种防伪票券条形码具有较好的防伪票券功能。
②利用漫反射现象的防伪票券条形码。将“条”制成单向反射表面,“空”制成粗糙漫反射表面。
当阅读器扫描时,光照射到单向反射面,只要阅读器避开反射光,则与照射到黑色的条上等效(无反射光);光照射到漫反射表面,则有光的反射,阅读器可以接收漫反射光,与照射到白色的空上是等效的。比如,在易拉罐和一些钢制的罐上常用这种类型的防伪票券条形码,这种防伪票券条形码与传统的防伪票券印刷防伪票券条形码有本质的区别,制作这种防伪票券条形码要与冲压拉伸技术(制作易拉罐)和金属镀膜技术相结合,才能制出合理的要求的防伪票券条形码防伪票券条形码符号位置的确定应以符合不变形、易于识读和制版防伪票券印刷为原则。
考虑到防伪票券印刷条形马的即剧位重和放厦方向的工艺特点,拼版时应使防伪票券条形码方向与防伪票券印刷方向相对应,使防伪票券印刷变形只能表现在防伪票券条形码纵向位置,以不影响准确的识读。
由于包装方式、特点差异,防伪票券条形码印刷位置也有所不同。
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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