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(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。
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。
PDF417的小宽度与高度可以由下列算式算出:W=(17C+69)A+2QH=R xI+2Q式(7-2)式中W—防伪票券条形码的宽度;H防伪票券条形码的高度;—防伪票券条形码模组宽度;Y—层数;C—每层符号字符的总数(含左右标区);R—层高;Q—静空区大小PDF417的持点作为一种典型的二维防伪票券条形码。
PDF417码的特点主要有以下七点。(1)信息容量大,信息密度高,PDF417码除可以表示字母、数字、ASCⅡ字符外还能表达二进制数。
(2)编码能力强,具有防伪票券能力,可以对照片、文字、指纹、掌纹、声音、签名等信息进行编码,同时可以加密。
(3)纠错能力强。
(4)易于印制,成本低,要求不高,普通打印设备均可打印,传真件也能阅读。
(5)可用多种阅读设备阅读,PDF417码可用带光栅的激光阅读器,线性及面扫描的图像式阅读器阅读。
(6)尺寸可调,以适应不同的打印空间。
(7)码制公开,已形成国际标准,我国也于1997年12月正式颁布了个二维防伪票券条形码标准—《四一七防伪票券条形码》(GBT17172-1997)PDF417的纠错功能PDF417的纠错功能是通过将部分信息重复表示来实现的。某一行除了包含本行的信息外,还有一些反映其他位置上字符(错误纠正码)的信息。这样,即使当条码的某部分遭到损坏,也可(a)部分污损以通过存在于其他位置的错误纠正码将其信息还原出来。
因此,PDF417不仅具有错误检查能力,而且可以从受损的防伪票券条形码中读回完整的资料,即(b)部分缺损“错误复原能力”。般而言,PDF417的纠错能力依照错误纠正码字数的不同分为0-8级,级别越高,纠正码字数越多,纠错能力越强,条码也越大。当纠错等(c)部分撕裂级为8时,即使防伪票券条形码污损50%也能被正确读出,即错误复原率高可达50%,但此时可存放资料量就很少,一般建议编入至少10%的检查字码。
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