福州条形码的作用与意义

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福州条形码的作用与意义

作者:福州中汇条形码代理有限公司 时间:2023-07-14 08:09:28

库德巴(Codabar)福州条码出现于1972年,包含20个字符,可表示数字和字母信息,是一种非连续性、非定长的条码符号,主要由数字字符构成,可以进行双轴阅读,应用于仓库、血库、物料管理(图书馆)和航空快递包裹等领域中。

Codabar条码的每个字符由4条黑色线条,3条黑色线条组成。每个字符与字符间有一个间隔做区域。其字符集为数字0~9和6个特殊字符(-、:、/、。、、¥),字母A-D(用于起始符,共16种组合)。它的编码方式二进制级别,只有两种粗细比例。且没有规定的校验码,除商业和公共用途的变体会定义校验码。

Codabar条码错误率低,90万分之一,且它设计简单、易印刷,使用方便。但在标识血制品时,因只有六个数字,所以不足以标识来自全球的血制品。

在超市,条形码能用来做什么呢?营业员只要轻轻一扫就能计算出总价,通常只要设置十几个收银通道就可以完成结账、收款的工作,这种快捷便利是以前人工结算所无到的。那么,如此便捷的条形码从何而来呢?

这还得追溯到上世纪的40年代,美国的诺曼?伍德兰德与他的同学伯纳德?希弗尔因为超市检索商品的需求,开始研究如何用代码表示食品项目,并于1949年申请了全球第一个条形码专利。

直到70年代,条形码才得以开始商用。1973年,美国统一编码协会建立了UPC条形码系统,使该码制标准化。1974年6月26日,第一件被打上条形码的商品诞生了,那是1包打上了UPC码的箭牌口香糖。

随后,条形码继续在全球范围内普及,引起了世界流通领域的大变革,被誉为商品进入国际计算机市场的“身份证”。

如今,全球各地每天运用福州条码扫描的次数达到数十亿次,在物流、仓储、零售、食品服务等领域,条形码都是不可或缺的重要角色。

首先,同一个商品条形码是一致的,不能显示出更加细致的商品信息,使厂商在管理商品流向时产生不便,也让消费者无法对其购买商品进行追溯。

此外,由于制造厂商的不同,有些时候还会出现同款商品被印上不同条码的现象,这可能导致商品管理的混乱。更让人困扰的是,有些小厂商为了节省开支,为不同的商品印上了相同的条码,这无疑给商家和消费者带来了更多的不便。

想要适应时代的需求,传统的条形码需要做出更多的改变,于是,全新的条码技术应运而生。仁伟达对条码技术进行了前所未有的革新。条形码新增了单品ID,不同的色彩使其能够记录更多的信息。商品的“一品一码”也由此实现。新的条码不仅让每件商品都与众不同,而且还能成为可追溯商品系统的一部分。

除此之外,一件衣服、一个杯子、一包零食,也有各自的不同条码,“一品一码”凸显了每件商品的独特性,让商品都有了自己的“前世”。

福州条码检测的目的与方法

一、条码检测的目的

条码是一种数据载体,它在信息传输过程中起着重要作用,如果条码出问题,物品信息的通讯将被中断。因此必须对条码质量进行有效控制,确保条码符号在供应链上能够被正确识读,而条码检测时实现此目标的一个有效工具。条码检测的目标就是要核查条码符号是否能起到其应有的作用,它的主要任务为:

使得符号印刷者对产品进行检查,以便根据检查的结果调整和控制生产过程。

预测条码的扫描识读性能。通过条码检测,我们可以对条码符号满足符号标准的程度进行评价,而这种程度和条码符号的识读性能有着紧密的联系。

二、条码检验方法

条码检验在克服传统检测方法缺陷的基础上,目前已发展采用条码综合质量分级法,即“反射率曲线分析法”。综合分级方法根据扫描反射率曲线和参考译码算法进行分析、判断,把外观上的缺陷转换成缺陷(Defects)、边缘判定等参数。检验结果给出的是条码符号的等级,表明条码符号的适用场合。

2.1扫描反射率曲线

扫描反射率曲线是用条码扫描器对一个条码符号扫描时,条码扫描器探测到条码符号的反射率,反射率值与扫描位置有关。若扫描线是垂直于条的直线,则反射率是以扫描起点为端点的、横过整个条码符号的距离(或线性位置)的函数。以横坐标代表距离或线性位置,以纵坐标代表反射率,可以画出扫描过程中反射率值与线性位置的关系曲线即所谓的扫描反射率曲线

2.2相关术语和定义

最低反射率(Rmin):扫描反射率曲线上最低的反射率值。

最高反射率(Rmax):扫描反射率曲线上最高的反射率值。

符号反差(SC):扫描反射率曲线的最高反射率与最低反射率之差。。

总阈值(GT—GlobalThreshold):用以在扫描反射率曲线上区分条、空的一个标准反射率值。扫描反射率曲线在总阈值线上方所包的那些区域,即空;在总阈值线下方所包的那些区域,即条。或。

条反射率(Rb):扫描反射率曲线上某条的最低反射率值。

空反射率(Rs):扫描反射率曲线上某空的最高反射率值。

单元(element):泛指条码符号中的条或空。

单元边缘(elementedge):扫描反射率曲线上过毗邻单元(包括空白区)的空反射率(Rs)和条反射率(Rb)中间值(即)的点的位置。

边缘判定(edgedetermination):按单元边缘的定义判定扫描反射率曲线上的单元边缘。如果两毗邻单元之间有多于一个代表单元边缘的点存在,或有边缘丢失,则该扫描反射率曲线为不合格。空白区和字符间隔视为空。

边缘反差(EC):毗邻单元(包括空白区)的空反射率和条反射率之差。。

最小边缘反差(ECmin):扫描反射率曲线上所有边缘反差中的最小值。

调制度(MOD):最小边缘反差(ECmin)与符号反差(SC)的比。。

单元反射率不均匀性(ERN):某一单元中最高反射率与最低反射率的差。

缺陷(defects):单元反射率最大不均匀性(ERNmax)与符号反差(SC)的比。。

可译码性(decodability):与适当的参考译码算法相关的条码符号印制精度的量度。

2.3条码符号质量评定

(1)条码符号质量分级过程

一条扫描反射率曲线的所有判定和参数(包括边缘判定、译码、反射率参数、可译码性)的评定等级中最低的那一级就是该曲线的等级。

对一个条码符号检验所得的10条扫描反射率曲线的数字等级的算术平均值即该条码符号印制质量的评定等级。条码符号的数字等级可以转换成字母等级。

(2)分级的意义

条码符号的等级表明了其印制质量及适用场合。A级条码符号通常能被很好地识读,适用于各种场合。B级条码符号在识读过程中的表现不如A级,其中一些符号可能需要重复扫描。C级条码符号可能需要更多次的重复扫描,通常要使用能重复扫描并具有特殊的多条扫描线的设备才能获得好的识读效果。D级条码符号可能无法被某些识读设备识读,要获得好的识读效果,要使用能重复扫描并具有特殊的多条扫描线的设备。F级条码符号是不合格品,不能使用。

三、条码检测设备

条码检测常用设备的测量装置应该符合条码检测GB-T14258-1993检测方法的要求,例如测量波长、光路、测量孔径。检测仪有很多类型,根据应用领域的不同,可分为通用设备和专用设备。通用设备包括密度计、工具显微镜、测厚仪和显微镜。专用设备有便携式条码检测仪和固定式条码检测仪。

运作原理

识别原理

要将按照一定规则编译出来的条形码转换成有意义的信息,需要经历扫描和译码两个过程。

物体的颜色是由其反射光的类型决定的,白色物体能反射各种波长的可见光,黑色物体则吸收各种条形码

制作波长的可见光,所以当条形码扫描器光源发出的光在条形码上反射后,反射光照射到福州条码扫描器内部的光电转换器上,

光电转换器根据强弱不同的反射光信号,转换成相应的电信号。根据原理的差异,扫描器可以分为光笔、红光CCD、激光、影像四种。电信号输出到条码扫描器的放大电路增强信号之后,再送到整形电路将模拟信号转换成数字信号。

白条、黑条的宽度不同,相应的电信号持续时间长短也不同。主要作用就是防止静区宽度不足。

然后译码器通过测量脉冲数字电信号0,1的数目来判别条和空的数目。通过测量0,1信号持续的时间来判别条和空的宽度。

此时所得到的数据仍然是杂乱无章的,要知道条形码所包含的信息,则需根据对应的编码规则

(例如:EAN-8码),将条形符号换成相应的数字、字符信息。最后,由计算机系统进行数据处理与管理,

物品的详细信息便被识别了。

扫描原理

条形码的扫描需要扫描器,扫描器利用自身光源照射条形码,再利用光电转换器接受反射的光线,

将反射光线的明暗转换成数字信号。不论是采取何种规则印制的条形码,都由静区、起始字符、

数据字符与终止字符组成。有些条码在数据字符与终止字符之间还有校验字符。

静区:静区也叫空白区,分为左空白区和右空白区,左空白区是让扫描设备做好扫描准备,右空白区是保证扫描设备正确识别条码的结束标记。

为了防止左右空白区(静区)在印刷排版时被无意中占用,可在空白区加印一个符号(左侧没有数字时印&lt;;号,右侧没有数字时加印&gt;;号)这个符号就叫静区标记。<!--;号,右侧没有数字时加印-->

主要作用就是防止静区宽度不足。

只要静区宽度能保证,有没有这个符号都不影响条码的识别。

起始字符:第一位字符,具有特殊结构,当扫描器读取到该字符时,便开始正式读取代码了。

数据字符:条形码的主要内容。

校验字符:检验读取到的数据是否正确。不同编码规则可能会有不同的校验规则。

终止字符:最后一位字符,一样具有特殊结构,用于告知代码扫描完毕,同时还起到只是进行校验计算的作用。

为了方便双向扫描,起止字符具有不对称结构。因此扫描器扫描时可以自动对条码信息重新排列。

条码扫描器有光笔、CCD、激光、影像四种

光笔:最原始的扫描方式,需要手动移动光笔,并且还要与条形码接触。

CCD:以CCD作为光电转换器,LED作为发光光源的扫描器。在一定范围内,可以实现自动扫描。

并且可以阅读各种材料、不平表面上的条码,成本也较为低廉。但是与激光式相比,扫描距离较短。

激光:以激光作为发光源的扫描器。又可分为线型、全角度等几种。

影像:以光源拍照利用自带硬解码板解码,通常影像扫描可以同时扫描一维及二维条码,如Honeywell引擎。

线型:多用于手持式扫描器,范围远,准确性高。

全角度:多为工业级固定式扫描,自动化程度高,在各种方向上都可以自动读取条码及输出电平信号,结合传感器使用。


 

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