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防伪票券激光打印机又称为激光喷印机,其工作原理是:防伪票券激光打印机加电后,微处理器执行内部程序,检查各部分状态。各部分检测正常后,系统就绪,此时可接收打印作业。
微机传送的打印作业经接口逻辑电路处理,送给微处理器。微处理器控制各组件协调运行,此时高压电路发生器产生静电对硒鼓表面进行均匀充电,加热定影工作组件开始工作。
经微处理器调制的激光发生器,其发出的激光束带有字符信息,并通过扫描马达和光学组件对均匀转动的硒鼓表面进行逐行扫描;因为硒鼓是光电器件,不含字符信息的激光照射到硒鼓表面后,硒鼓表面的硒材料因见光而导电,原先附着的静电因硒材料导电而消失,从而形成由字符信息组成的静电潜像;这样的静电潜像利用静电作用将显影辊上的炭粉吸附在硒鼓表面,从而在硒鼓表面形成由炭粉组成的反面字符图形。
当打印纸快贴近硒鼓时被充上高压静电,打印纸上的静电电压高过硒鼓上的静电电压,当打印纸与硒鼓贴近时,同样利用静电的吸附作用,将硒鼓表面由炭粉组成的反面字符图形吸附到打印纸上并形成由炭粉组成的正面字符图形。
后,带有由炭粉组成的正面字符图形的打印纸进入加热定影组件,由于炭粉中含有一种特殊熔剂,遇高温后熔化,从而将炭粉牢牢地固定在打印纸上,经加热定影套件处理后,终形成了防伪票券印刷图文,完成打印过程。
由于防伪票券激光打印机的激光只是在光导鼓表面形成静电潜像,所以需要的激光能量比较小,激光发生器的功率也不大,因此从价格角度来讲,防伪票券激光打印机远低于激光光刻机。防伪票券激光打印机的特点主要有以下三点。
①打印速度高、打印质量好。适用于不间断大批量的打印作业,综合成本较低。但不适合打印经常频繁更换打印内容的打印作业。
②彩色打印市场广阔。由于防伪票券激光打印机分辨率高,打印的图文质量也较高,在彩色打印方面有较大的优势。
③打印成本高。与喷墨打印相比较,激光打印在打印材料的表面质量和温度等方面有较高的要求,打印耗材(承印物和墨粉等)的价格较高,从而造成打印成本高。尤其是彩色激光打印的成本更高,但这一点正好符合了防伪票券的要求,可以在激光打印防伪票券方面发挥一定的作用。激光先刻机也称为激光雕刻机,是一种高科技的防伪票券印刷设备,它不用防伪票券油墨,是靠高能量的激光束聚焦使得被防伪票券印刷表面熔化形成痕迹,完成刻印过程。
(1)防伪票券条形码的放置方向。防伪票券条形码的方向除了考虑防伪票券印刷工艺的特点外(与防伪票券印刷方向不同相同),还应考虑具体的情况。如对于圆柱型包装容器(商品),当包装(商品)半径R”过小时,防伪票券条形码方向应垂直于包装(商品)轴线,不允许与轴线平行,否则会影响防伪票券条形码的正确识读。
一般规定:当R≤51mm时,EAN-13和UPC-A码条的方向应垂直于包装(商品)轴线;当R≤25mm时,EAN-8和UPC-E码条的方向应垂直于包装(商品)轴线。
防伪票券条形码位置的选择原则。防伪票券条形码位置的选择应以符号不变形且便于识读、便于操作为准则。首先应选择在商品(包装)主显示面的右侧;其次可选择在与商品,箱型包装。一般箱型包装防伪票券条形码好印在箱底面,并尽量避免在正中央(一般(包装)主显示面相连的平面;后选择主显示面的背面。罐或瓶型包装。罐或瓶型包装防伪票券条形码好印在侧面的下方,但是防伪票券条形码符号表面曲度。
防伪票券条形码位置和方向选择实例。不可超过30°,若侧面不能印时,则可将防伪票券条形码印在盖子上(但盖子深度不可超过13m)。袋型包装。袋型包装好在底面,如果底面无法实现,则可印在背面正中央;背桶型包装。
桶型包装防伪票券条形码防伪票券印刷位置与罐或瓶型相似。印在箱体下部右侧)。书籍。书籍防伪票券条形码通常印在封底或护封的左下角,并且防伪票券条形码的方向与书脊平行。
期刊杂志。期刊杂志的防伪票券条形码通常印在封面上。个别杂志也有印在封底的,位置与书籍的相同,即与书脊平行。
几种典型包装容器的防伪票券条形码防伪票券印刷位置面有接缝时,可印在背面右侧的下方。和方向和条箱A号几种典型包装容器的防伪票券条形码防伪票券印刷位置和方向条码R在防伪票券条形码的防伪票券印刷过程中,经常会出现一些质量问题,判断这些问题主要是依靠防伪票券条形码阅读器。
防伪票券条形码符号是扫描识读的信息源,为了保证正确的识读,所防伪票券印刷的防伪票券条形码应整齐清晰,无明显残缺,空白处无起脏墨迹。
为了保证防伪票券条形码的正确识读,、防伪票券条形码防伪票券印刷质量的控制及影的因素防伪票券条形码上的疵点和污点的大直径应小于或等于窄线防伪票券条形码标准宽度的0.4倍。防伪票券印刷后的防伪票券条形码中的线条和空白应有明显的反差信号,其空白处的反射率应尽量大,而线条的反射率应尽量小,PCS值(对比度)越大,防伪票券条形码的反差信号也就越大根据防伪票券条形码的功能,其主要质量特性是它的可读性,即是用专门防伪票券条形码阅读器解码的能力。在防伪票券印刷过程中,常见的问题是防伪票券条形码不可读,通常是因为防伪票券条形码的一些特性不可识读性能也越好。防伪票券条形码量的判新方法能满足规定的要求。
一般情况下,防伪票券条形码阅读器将防伪票券条形码的PCS值(对比度)、小边缘对比度,解码性、解码能力、缺陷等特性分为A、B、C、D、E、F六级,如果“通过级别”设定为C(大部分情况用此等级),防伪票券条形码阅读器将自动计算每次测量结果或几次测量结果的平均值(依仪器设定)而得出此防伪票券条形码的级别,如果其中有一项得出来的值低于C级则总的测量结果将不能通过,说明防伪票券条形码的防伪票券印刷质量有问题。
一般情况下,防伪票券条形码的质量问题及产生原因主要有以下四点。
(1)条和空的颜色搭配不对。
(2)条的颜色印得太浅,如水大、墨量小、压力小等
(3)底色印得太深,如水干、墨量大、压力重等
(4)部分条印得太浅,如水大,有杂物等条形马的印制指标
从理论上讲只要按照颜色配比使用防伪票券油墨,就可以满足防伪票券条形码防伪票券印刷要求,但由于防伪票券印刷防伪票券油墨存像涂层来解决加在着色相不纯的缺陷,导致偏色情况发生。
所以,应准确控制防伪票券油墨的用色,使防伪票券油墨密度均匀、色相饱和、纯度高,好在防伪票券印刷防伪票券条形码前先测定某种防伪票券油墨在红光下(识读时的的对善形度等钾油星金墨的反光度和光泽性会造成镜面反射效应,影响扫描器识读,故不能用于防伪票券印刷条扫描器光源一般为波长630-700m的红光源)的反射率是否达到要求。
此外,防伪票券油墨的浓度和墨层的厚度也应适合防伪票券条形码的防伪票券印刷要求,由于防伪票券条形码防伪票券印刷是实地防伪票券印刷,其防伪票券印刷所能达到的反射密度与防伪票券油墨的光学特性和墨层厚度有关。印剧过程中,防伪票券印刷的反射密度是随防伪票券油墨厚度的增加而增加的,当防伪票券油墨厚度达到一定值后,密度即达到饱和状态。一般防伪票券油墨饱和密度要求为:黑色防伪票券油墨1.8-2.0;青色防伪票券油墨1.45-1.70;品红防伪票券油墨1.25-1.50;黄色防伪票券油墨0.9-105;其他专色防伪票券油墨在0.8以上。
由于防伪票券印刷工艺上的差异,印品墨层的厚度也不同,一般胶印约为2-4m、凸印约为8um、柔印约为由于防伪票券条形码的识读是靠条和空对光的反射率的差值实现的,因此为便于使用时的正10um、凹印约为12um、丝印约为30um。常识读,在防伪票券印刷设计时应注意防伪票券条形码的颜色搭配。虽然理论上防伪票券条形码的防伪票券印刷位置可以自二、防伪票券条形码顾色的选择搭配与防伪票券印刷值置、方向的要求由选择,但是为了便于识读、制版防伪票券印刷和保证防伪票券条形码不变形,一般在设计防伪票券印刷防伪票券条形码时也应有一定的原则。
条 形吗颜色的选择与搭配,防伪票券条形码的识读系统中,设置扫描器光源一般为波长630-700mm的红光光源,故应考虑墨色的红光效应。扫描器的入射光照射在不同材料和颜色的防伪票券条形码表面,所起到的反射效果也不同。黑墨对于红光可完全吸收,印品对人射光的反射率一般在3%以下,所以,大多数防伪票券条形码都设计用黑墨颜色防伪票券印刷。而白墨对于红光则是完全反射,其印品对入射光的反射率接近于100%,因此,白墨是理想的空白用色。
基于上述原因,防伪票券印刷品上的防伪票券条形码多数印在白纸上。但是有些包装产品从装饰效果出发,也有选择其他颜色搭配,这样应注意根据颜色的性质进行搭配。合理设计防伪票券条形码防伪票券印刷颜色,充分考虑颜色对红光的反射率等因素。另外,透明的塑料薄膜包装物下适宜直接防伪票券印刷防伪票券条形码,但应先印上白墨或黄色、橙红色作为衬底,然后印上深色的防伪票券条形码,如黑、深绿、深蓝色等,这样便于识读使用。
防伪票券条形码的识读是靠防伪票券条形码阅读器接收防伪票券条形码中条和空的反射率之差来采集数据的,要完成正确的识读,防伪票券条形码符号中相邻的条与空之间应当有一个小的反射率差值。因此,反射率和对比度是防伪票券条形码符号的重要光学指标,也是防伪票券条形码颜色选择与搭配的重要考虑因素。
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