贵溪条形码申请

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贵溪条形码申请

贵溪条形码自动识读技术可分为硬件技术和软件技术两部分。

自动识读硬件技术主要解决将条码符号所代表的数据转换为计算机可读的数据,以及与计算机之间的数据通信。硬件支持系统可以分解成光电转换技术、译码技术、通信技术以及计算机技术。

自动识读软件技术一般包括扫描器输出的测量、条码码制以及扫描方向的识别、逻辑值的判断,以及阅读器与计算机之间的数据处理等几个部分。

在条码自动识读设备的设计中,往往以硬件支持为主,所以应尽量采取可行的软措施来实现译码及数据通信。近年来,条码技术逐步渗透到许多技术领域,人们往往把条码自动识读装置作为电子仪器、机电设备和家用电器的重要功能部件,因而小体积、低成本是自动识读技术的发展方向。

条码识读技术主要由条码扫描和译码两部分构成。扫描器只是把条码符号转换成数字脉冲信号,而译码器是把数字脉冲信号转换成条码符号所表示的信息。如图1.1所示是扫描器的扫描、译码的示意图。

条码符号是由宽窄不同,反射率不同的条、空按照一定的编码规则组合起来的一种信息符号。常见的条码是黑条与白空(也叫白条)印制而成的。因为黑条对光的反射率最低,而白空对光的反射率最高。条码识读器正是利用条和空对光的反射率不同来读取条码数据的。条码符号不一定必须是黑色和白色,也可以印制成其他颜色,但两种颜色对光必须有不同的反射率,保证有足够的对比度。扫描器一般采用630nm附近的红光或近红外光。

由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上面,被反射回来的光经过光学系统成像在光电转换器上,使之产生电信号,信号经过电路放大后产生一模拟电压,它与照射到条码符号上被反射回来的光成正比,再经过滤波、整形等信号处理,形成与模拟信号对应的方波信号,经译码器按一定的译码逻辑对数字脉冲进行译码处理后,解释为计算机可以直接接受的数字信号。

二维条码除了具有一维条码的优点外同时还有信息量大、可靠性高保密、防伪性强等优点。目前二维条码主要有PDF417码、Code49码、Code16k码、DataMatrix码、MatxiCode码等,主要分为堆积或层排式和棋盘或矩阵式两大类。

一维条码所携带的信息量有限,如商品上的条码仅能容纳13位EAN-13码阿拉伯数字,更多的信息只能依赖商品数据库的支持,离开了预先建立的数据库这种条码就没有意义了。因此在一定程度上也限制了条码的应用范围。基于这个原因在90年代发明了二维条码。二维条码除了具有一维条码的优点外同时还有信息量大、可靠性高保密、防伪性强等优点。从诞生之日起即受到国际社会的广泛关注。

目前二维条码主要有PDF417码、Code49码、Code16k码、DataMatrix码、MatxiCode码等,主要分为堆积或层排式和棋盘或矩阵式两大类。

PDF417码

PDF417码是由美国SYMBOL公司研制的是目前应用最为广泛的一种二维码。

DataMatrix码

DataMatrix主要用于电子行业小零件的标识如Intel的奔腾处理器的背面就印制了这种码。

MaxiCode码

MaxiCode是由美国联合包裹服务UPS公司研制的用于包裹的分拣和跟踪等领域。

在我们的日常生活中必不可少要去超市购物但在超市里购物以及最后通过结算时经常会遇到的现象排长队如果前面排着许多人迟迟轮不到自己结算难免影响进行购物发展带来的愉悦感那么除了存在结算货品多收银员是个新手你知道还有什么会影响和解的速度吗?嗯,这是条码印刷质量如果收银员无法顺利发展快速的读取数据信息然后,你必须手动输入条码一个大大减慢结算速度商品条码技术作为中国商品信息流通的“身份证”,因其社会经济、适用、高效,在全球150多个国家和民族地区可以得到一个普遍存在应用。商品条码应用研究领域也从零售业向物流、医疗、食品安全追溯、电商、建材、汽车等领域不断发展并得到更加广泛使用应用。零售业也从传统的超市结算即线下服务实体商店向网络平台购物、移动电子商务市场发展。商品条码是商品在全球自由流通的“身份证”,拥有它的商品就可以凭“码”走天下。

在150多个国家和地区,可以在不同领域正确阅读一种商品条码,其印刷质量必须符合商品条码标准的要求。即满足商品条码零售商品编码及条码表示法>(以下简称标准)的要求。

1.符合代性要求该标准规定,同一商品应当分配相同的商品编码,不同的商品应当分配不同的商品编码,基本特性不同的商品应当视为不同的商品。一般而言,商品的基本特征包括商品名称、商标、类型、规格、数量、包装类型等产品特征。

2.满足空白所需的标准标准进行规定空白区的颜色与空的颜色具有相同,左侧空白区宽度不得小于11个模块宽度,右侧空白区宽度不得小于7个模块宽度。包装产品设计师不应只重视企业包装的视觉效果美观,因设计方法不当行为造成中国商品条码技术质量管理不合格。

3.标准商品条形码要求的光学特性商品进行条码的条要求深颜色,空要求浅颜色,深颜色的条和浅颜色的空,反射光线反射信号强度会很大,以便于扫描条码,提高企业首次识读率。有的产品包装设计师可以设计的深条、浅空是对的,可忽视了有些不同包装结构材料是透光的,如塑料包材上设计的浅空,但因塑料透光造成浅空的反射光强度发展不够,达不到国家标准管理要求。需要我们注意的是,某些食品包装技术材料已经无法得到满足中国商品条码光学特性以及要求,如上述分析塑料包材、镭射包材、牛皮纸制作的瓦楞纸箱、精编袋包装等,用作一种商品条码载体很难能够保证教学质量。

4.符合条形码可译性的标准要求可译性是指商业条码符号的空白尺寸偏差的测量值接近最大允许偏差的程度。在商业条形码中,两个空白条的宽度表示一位数的数字值。在印刷过程中,不同的印刷设备、印刷压力、印刷材料和油墨等因素都可能影响条形码的宽度和空白条形码的宽度,有些材料在印刷后需要再加工才能生产出最终产品。上述因素不能满足商业条码标准对可译性的要求,无法解码的条码在扫描时会降低首次识别率,如果条码太重会造成误读。

5.满足产品条形码解码参考的标准要求商品进行条码两条两空的宽度以及对应其下方的数字字符,有的企业商品条码符号因可译码度低(印刷误差大)或设计等原因分析造成识读设备可以读出的数字经济信息与下方标示的供人识别字符不一致现象,即出现误读,导致社会系统发展不能满足正常工作运行。商品条码作为“身份证”的全球流通的商品,才保证了产品条码印刷质量可以帮助企业更好地发展。

条形码是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条和白条排成的平行线图案。

条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。

现在我们去超市基本上进行付款的时候基本都是不会花费太多的时间,因为现在只要收银员用扫描机扫一下条形码就可以。根据统计,全世界每天都有大约50亿个条形码被扫描,曾经普华永道的一项研究估计,条形码每年为超市、零售商和制造商等节约300亿美元。

在条形码未出现以前,都是要让售货员一个个的计数,不光速度慢,出错误的机会也会很多。

所以等到了20世纪的时候,人们的一个消费水平变得越来越高,对于产品的一个供需求量和产品种类逐渐增加,所以对于一些大型的超市来说,其实传统的一个方法会让滞留的成本的变得高起来,所以这时候大型的商场是迫切需要一个效率高的一个生产供应体系。

1948年,美国一家超市的经理要求费城克斯特雷尔技术学院的院长发明一种系统,可以在结账时自动读取产品信息,研究生伯纳德西尔弗碰巧听到了这一要求,于是他和前校友诺曼约瑟夫伍德兰立即开始了研究。1949年,伍德兰从莫斯电码中汲取灵感,以线的形式进行编码,制造了第一个现代意义上的条形码,并于1952年获得专利。有趣的是,这个条形码不是矩形,而是同心圆,伍德兰认为同心圆的设计比矩形更实用,它可以接受任何方向的扫描,这就产生公牛眼代码了。

存储信息的载体被发明了,但是信息如何被识别并传输到系统呢?当时,既没有扫描仪技术,也没有微型计算机来解释信息,技术跟不上。不管编码原理有多强,它都是徒劳的。

1960年,激光技术诞生了,条形码可以被扫描,随着计算机技术的不断发展,条形码技术终于有了实现的基础。

渴望降低劳动力成本的商人不会错过这个机会,在零售业应用条形码势在必行。1966年,克罗格公司率先尝试将公牛眼代码应用于商品。

然而,如果条形码要在零售业中广泛使用,还有一个问题需要解决,行业内必须建立统一的条形码标准。否则,如果你用一种代码,我会用一种代码,那商品行业就会被混淆。

1973年,IBM工程师乔治劳雷尔在伍德兰的帮助下带领一个团队开发了一个矩形条形码UPC。此时,条形码已经是一个熟悉的矩形。在公牛眼代码的实际应用中,发现该代码不仅难以打印,而且一旦被销毁也无法识别。矩形条码具有容错区域,条码边缘的磨损不会影响中心信息,低印刷成本和更容易阅读使矩形条形码脱颖而出。1974年,美国俄亥俄州的一家超市销售了第一包含UPC的箭牌口香糖,高效时代正式到来。

条形码不仅加快了结账速度,而且使功能单一的收银台成为最佳的数据通道。过去,只有制造商才能通过库存盘点掌握产品的销售数据,他们比零售商更了解产品的畅销程度。有了条形码,收银员可以检查每一件商品的销售情况,零售商可以直接利用这些数据进行库存盘点,从而分析消费者的购物习惯和商品丢失的情况,并积极调整营销和安全策略。

1976年,美国有50家超市使用条形码,而在20世纪80年代,条形码扫描仪基本上在大型超市流行。世界最大的零售商沃尔玛可以从阿肯色州开到贵州六盘水,正是因为它重视条形码技术和信息化。

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