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连云港条码符号为何需要满足二进制要求?

作者:连云港捷盛条形码代理有限公司 时间:2021-10-26 14:01:56

众所周知,计算机是采用二进制方式来处理信息的,连云港条码符号作为一种为计算机信息处理而提供的光电扫描信息图形符号,它的自动识别也应满足计算机二进制的要求。

EAN码是一种模块组合型条码,即:EAN码中组成条码的条与空的基本单位是模块。模块是一种代表规定长度的物理量,是确定条与空宽度的计量单位。EAN规定,当放大系数为1.0时,一个模块宽度的标准值为0.33mm。

条码符号通过扫描识读,所含信息在被转换成计算机可识读的二进制信息过程中,采用了“色度识别”与“宽度识别”兼有的二进制赋值方式。

色度识别:由于条码符号中条、空对光线不同的反射率,从而使条码扫描器收到强弱不同的反射光信号,相应地产生电位高、低不同的电脉冲。

宽度识别:由条码符号中条、空的宽度来决定电位高、低不同的电脉冲信号的长短。由此,根据色度识别和宽度识别兼有的二进制赋值方式,EAN规定其1倍模块宽度的条定义为二进制的“1”,其1倍模块宽度的空定义为二进制的“0”。

矿灯的智能化管理软件能实现对人员及矿灯的自动化管理:矿井每一位员工都配有唯一的条码数据标识ID,该软件同条码技术关联使用,记录矿工出入矿灯房的情况。加强煤矿矿灯使用情况的管理,包括采矿设备储备场所、维修地点、分配情况等的管理,确保矿灯完好并能有效满足井下正常及特殊情况下的使用,是保证煤矿安全生产的一个重要条件。研究矿灯各种管理方法的目的是为了获得安全的生产环境和谋求最好的开采经济效益,保证安全生产和正常生产的需要。矿灯的智能化管理软件能实现对人员及矿灯的自动化管理:矿井每一位员工都配有唯一的条码数据标识ID,该软件同条码技术关联使用,记录矿工出入矿灯房的情况。条码将员工编号及其他各种编码结合起来,允许或限定对预定区域的访问条码中所包含的详细信息可通过智能灯系统采集,目前,条码同RFID标签上唯一的编号密切结合在一起,RFID标签固定到矿灯或其他设备之上,此过程是数据库初级设计的一部分,并同系统中矿灯的分配情况相关联一旦完成,剩下的仅仅是维护问题——当新员工到来时增加新的分配,当有员工离职则去除以前的分配。

1系统规划及方案的选择将RFID系统应用到矿井中,事实证明是个严峻的挑战。最初,采用125kHz低频及13.56MHz高频无源标签,对(采矿)帽灯蓄电池箱量身定做了标签。在设备发放室及在矿灯房到井筒的出口处十字转门附近安装读写器(应答器),十字转门同时也备有条码扫描器,用以识读每一个矿工的ID卡,确认是否允许通过。然而,RFID系统未能达到最小读取距离为600mm的要求,因有3个区域矿工必须通过十字转门。如系统的读取范围小于60Omm,可能会出现读取错误的情况。对有源标签也进行了研究。如采用有源标签,就可满足跟踪物品时RFID系统有更大的读取距离,但由于同无源标签相比,有源标签成本过高,此方案也不可取。另一个选择是900MHz超高频无源标签和读写器。由于水和金属能导致RFID受干扰,不能实现较高的读取率,矿工使用的所有工具是由不同的材料人工制成的。因为灯是由塑料制成的。对900MHz超高频标签的读取无影响,帽灯的标签较容易处理。设备齐全的自救包是被不锈钢容器所包围的,对900MHz超高频标签的读取产生干扰瓦斯探测设备也由不锈钢所包裹,干扰了标签和读写器的工作频率。

2系统实现及设备选型双频RFID技术集合了低频(125~135kHz)的发射和高频(6.8MHz)RFID的高速数据传输能力的优点。RFID读写器传输低频信号给标签提供能量。标签使用高频频谱传输信号给读写器这种双频性能可实现对多个标签的成功读取,即使在众多矿工聚集、下井的人员不断减少时也可以成功读取。该系统在连续的基础上平均每分钟可读取7200个标签,读取范围0.6~2m。该系统可透过液体,甚至某些金属运行.性能上优于13.56MHz和860~960MHz的RFID系统。在一个矿灯房配置18个双频读写器和5000个标签进行了测试。另外,安装工作包括搭建局域网(LAN)用以连接读写器并确定矿灯房读写器的配置,从而使系统最优化运行。结果表明。双频系统能"达到高度的精确性",能满足需要跟踪矿工进出矿灯房的移动情况。实质上,矿工是沿着预定好的装备有读写器的路线移动,从而可收集到矿工和帽灯的数据,因为帽灯已通过了这些预定点。该系统对RFID读写器网络和矿业企业资源规划(ERP)系统进行了结合。该系统从矿业ERP系统的人力资源模块获取时间及现场数据时间和现场数据是同矿灯房的物品发布信息整合在一起的.而矿灯房的物品发布信息则是从RFID读写器收集的。这些整合在一起的数据.过去通常是服务于有关矿灯房和设备使用,以及管理信息等制定账单而使用。采用智能灯系统,能给出所有单元的清单.以便制定账单。

3系统特点采用RFID及系统整合而成的智能灯系统主要好处在于能跟踪矿工通过十字转门的情况.能标明工人从地面到地下的路径。自从测试安装了第一个系统以来,系统读取成功率为100%,系统能在连续的基础上跟踪设备和矿工的移动情况RFID跟踪(系统)的实施,能提供给矿井第二阶段安全检查,系统所产生的信息允许任何矿工在其轮班以后尚未返回到矿灯房时快速确认,以确定其所在场所。RFID系统通过跟踪和记录每天作业的轮班数,获取每次轮班地下作业的员工数及安全装置的维护情况等信息对所有设备以及曾经由人工管理的程序而言,完整的维修历史记录是非常必需的。经由维修或维护的设备,通过RFID系统记录到修理平台中。一个矿灯配备有唯一的标识码,然后就可以继续使用所有的维修和替换的零件都可以通过其特有的矿灯编号进行采集,从而构建了一个完整的服务日志。该智能灯系统保管备用物品、组件以及他们各自价格的一个完整清单,这样就有可能实现跟踪成本花费、备用物品及组件的使用情况。一些必需的报表的生成电子化,减少了这方面对劳动力的需求,也减少了人为所产生的错误。该RFID系统整合了智能灯应用软件,也考虑到了十字转门通过点的安全核查。只有当矿工具有一个分配好的矿灯、设备齐全的自救包和便携式瓦斯探测设备时,才允许通过十字转门出入井筒。通过RFID系统收集的信息可防止对标识卡的假冒使用行为,能阻止其他人员进出矿井,因为只有有资格的矿工才具有条码ID标签矿工的条码编号及其设备RFID标签编码,都必须同其进入以前智能数据库所分配的编码相匹配从读写器(应答器)获取的RFID数据根据每个矿业地点的需求转化为各种报告,定位人员的移动。设备的丢失,以及跟踪取走维修或交换的设备。

4结论在此系统投入运行前,每月某特定地点的矿灯的丢失率高达25%。因为无任何机制对设备进行识别,且不能将其与特定的个人联系起来。不可能指明是谁丢失或损坏的。现在却大不相同了,"lampforlife"理念的采用,将责任分担到个人,这样矿灯持有人就作为矿灯的物主身份。矿工的ID编码同矿灯标签的ID编码的连接,就能使所分配的设备所有人将对设备的丢失或损坏负有责任同任何重要技术的初始阶段一样,对员工的培训是RFID配置成功的重要因素。一旦正确的技术确定下来,对人员培训使其接受该系统。将成为重要的挑战。尽管一些矿工对新系统持有怀疑态度,将它看作是对他们的一种考核机制,但RFID系统所带来的好处,矿井所有人都是非常清楚的。它改良了矿井作业人员的安全机制.使设备维护管理的成本效益更优化,更为重要的是控制了设备丢失并使更精确地管理设备的使用情况成为可能。

条码印刷位置的设计原则是:条码符号位置的选择应以符号位置相对统一、符号不易变形、便于扫描操作和识读为准则。应符合GB/T14257-2002《商品条码符号位置》的规定。在实际工作中,商品条码应印刷在商品包装的平整面上,首先应选在包装主显示面的右侧,其次是与主显示面相连的平面,当这些面无地方放置时也可放置在包装主显示面的背面;商品条码必须印刷在没有被遮盖的面上;商品条码不能放置在包装的易磨损面上。

根据EAN的有关规定,按照商品包装的不同形式推荐下列条码印刷位置:

1、箱型、盒型包装条码印刷位置

采用箱型、盒型包装的商品,选择条码位置时,应考虑包装平铺时和折叠好后对条码符号的不同影响,避免包装箱折叠好后将条码符号遮掩了一部分,或者左右空白区不足;在纸箱上印条码符号应选择在运输过程中不易磨损的一面来印刷,最好印在箱底面,尽量避免印在正中央;当包装为长方形时,条码符号应印在箱底的中央。

2、罐装、瓶装条码印刷位置

对于罐装、瓶装商品,如将条码符号印在罐、玻璃瓶、塑料容器的底面上可能会增加成本,较好的方法是把条码印刷在标签的侧下方。

瓶装商品中,尤其是聚脂瓶状饮料,包装外形凹凸不平,标签贴在瓶子上后,条码符号也随着瓶子外形变得凹凸不平,发生皱折,造成条码符号无法识读。这种情况,应在印刷条码符号时保证标签的部位是平滑的。在瓶、罐装等有曲面的商品上贴印条码符号,还要注意条码符号表面曲度不可超过30°。在有曲面的商品包装上,商品条码放大系数的选择与曲面的直径有关。当商品包装直径太小时,如将条码符号按条的方向垂直于包装的底面放置,扫描器将难以完全将其扫描,这时应将条码转90°,按条码条的方向垂直于圆柱包装的母线放置。

3、桶型包装条码印刷位置

当商品为塑料或纸制的桶型包装时,如将条码印在底部,需特殊印刷,会增加成本,故一般印在桶的侧面。如果无法印在侧面,可将条码印在盖子上,但盖子的深度不得超过12mm。如果内装的是易泄露的液体,扫描时容器不能倒置,则条码不得印在盖子上。

4、袋型包装条码印刷位置

对于袋装商品,如将条码符号印刷靠近袋子边缘,尽管印刷之后检验合格,但是装入内容物后,易发生变形、皱折,仍然难以正确识读条码。正确的方法是,在选择条码位置时避开接缝、变形部位,最好先在袋内装入内容物,观察、寻找其平整部位,再在此位置印刷条码。

一般来说,对于面包、糖果等袋装食品,有底且底足够大时,应将条码印在底面上,否则可印在背面下方的中央。对于体积很大的袋类包装商品,条码印在背面右侧下方,但应避免印在过低的位置,以防由于袋子的接缝或折皱造成条码符号扭曲。对于没有底的小塑料袋或纸类商品,条码应印在背面下方的中央。背面中央有接缝时,则印在右下方,或印在填充后不起皱折处。

5、吸塑包装条码印刷位置

对于包装卡面不印刷的吸塑包装商品,条码最好印在纸板正面,且凸出包装的高度不得超过12mm,否则影响识读。

如果因产品体积过大,凸出包装的高度大于纸板表面12mm,条码应放在离凸出包装尽量远处,以使商品倾斜识读时,卡上条码离扫描窗距离在12mm以内,否则不易识读。

另外,为了防止由于包装的皱折、变形、破损影响识读,选择商品条码位置时,条码符号的空白区和人工可识读数字要离开楞、皱折、重叠、光盖至少5mm。商品外包装的条码不能与它内装的单个零售商品上的条码同时显现。

在超级市场或图书馆,常常看到收银员或管理员将商品或图书外包装上的条形码放在条形码阅读器上轻轻划过,电脑显示屏上就会立刻出现该商品或图书的名称、单价等等。这实际上是计算机联机系统通过条形码阅读器读入条形码数据,根据读入的数据在计算机数据库内检索相应信息,然后将结果显示出来的过程。

条形码是由一组宽度不同的直条和一串数字组成的,并且直条按“条”、“空”相间的形式整齐地排列着。在条形码中,条空组成条码,数字组成数字码。宽度不同的条、空,分别表示不同的字符,这些字符实际上包含了与该商品有关的一些信息,如其中有生产该商品的国家或地区代码、生产厂商代码、商品名称代码以及校验码等等。数字码与条码所包含的信息是相同的。在商品出售时,只要将条形码在条形码光电阅读器上扫描一下,计算机就会按厂商代码和商品代码在数据库中找到销售价格,并在库存中减去本次销售量,然后在收银机上显示品名、单价、数量、金额等等,并由票据打印机将这些内容打印在票据上。

为了便于条形码阅读器扫描阅读,条形码中的“条”采用光反射率较低的颜色,“空”则采用光反射率较高的颜色,“条”与“空”两种颜色往往对比鲜明,例如分别采用黑色与白色、蓝色与黄色、绿色与红色等等做“条”与“空”的颜色。

根据地区及应用范围,国际上已制定出若干种条形码标准,如通用产品代码UPC、国际标准书号ISBN等。根据国际标准书号ISBN编制的书号码,前四位数字是国家或地区的代码,接着的三位是出版社的代码,接下来的五位是书号代码,最后一位是校验码。

根据欧洲商品编号EAN编制的商品码由13位数字码及对应的条码组成。我国也在1991年制订了国家标准GB12904-91,依据它所印制的通用商品条形码,其结构与EAN条码相同,开头三位数字代表国家或地区,接着四位是制造商的代码,后面五位为商品名称代码,最后一位是校验码。此外,常见的条形码还有二五条码、交错二五条码、三九条码、库德巴条码等等。

条形码是20世纪60年代美国ABM公司的工程师伍德兰研制出来的,用于计算机识别。当时他绝不会想到他发明的条形码,后来会得到这样广泛的应用。现在,邮局的挂号邮件、图书馆所藏书刊上都贴有条形码,提高了邮件处理或图书借还的速度。工厂的产品管理或仓库库存物品的管理采用了条形码技术,使工作效率明显提高。

条形码阅读器是专门读取条形码的一种机器,它有笔式、卡槽式、图像传感器式和激光式等几种样式,它们的发光光源有发光二极管、激光和其他光源形式,按工作方式可分为移动式和固定式两种。

笔式条形码阅读器以发光二极管为光源,是一种移动式(手持式)条形码阅读器。操作时只要将笔头有小口的一端对准条形码,与条形码成垂直方向做匀速直线运动,条形码信号便通过电缆进入计算机。

由光源发出的光,经透镜聚焦、反射镜反射,将光线照到条形码上,条形码上“空”的部分反射率高,“条”的部分反射率低。反射的光经透镜聚焦及光栅隔离,由光敏元件接收。由于“空”、“条”之间的反射光强度不同,在笔式条形码阅读器移动时,就得到一组高低不同的电子信号,再经译码装置转换成一组数字信号。如果笔式条形码阅读器移动得不均匀,则得到的信号就不准确。

卡槽式条形码阅读器与笔式条形码阅读器的工作原理是相同的。通常是将卡槽式阅读器安装在固定的位置上,例如安装在收银机的工作台上。在工作时只要将印有条形码的地方在卡槽阅读器头上划过,即可读取条形码信息。

图像传感器式和激光式条形码阅读器都不需要阅读器和条形码之间做相对运动,只要将条形码靠近阅读器,不必接触,就能可靠地读出条形码信息。但这两种装置价格比较昂贵。

条形码是实现现代化管理不可缺少的辅助手段,它常用于超级市场、医院、图书馆、书店及各种库房管理中。有了它,登录、结算都变得既快捷、又准确。

 

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