中文名 | 条码码制 | 性 质 | 条码符号的类型 |
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下面阐述不同的码制及其各自的目的应用领域。
(1)EAN码/UPC码:是国际通用的编码体系,是一种长度固定、无含义的条码,所表达的信息全部为数字,主要应用于国际商品标识。
(2)39码和128码:ASCII字符集编码,美国国防部和汽车行业最先使用Code39码,我国为企业内部自定义码制,可以根据需要确定条码的长度和信息,它们的信息可以是数字,也可以包含字母,主要应用于工业生产线领域、图书管理等。
(3)交叉25码:主要应用于包装、运输以及国际航空系统的机票顺序编号等。
(4)Codabar码:应用于血库、图书馆、包裹等的跟踪管理。
用户在设计自己的条码应用系统时,码制的选择是一项十分重要的内容。合适的码制选择会使条码应用系统充分发挥其快速、准确、成本低等优势,达到事半功倍的目的;不合适的码制选择会使自己的条码应用系统丧失其优点,有时甚至导致相反的结果。影响码制选择的因素很多,如:识读设备的精度、识读范围、印刷条件及条码字集中包含字符的个数等。在码制选择寸我们通常遵循以下原则。
1.优先选用已制定为国家标准的码制
必须优先从国家(或国际)标准中选择码制。例如通用商品条码(EAN条码),它是一种在全球范围完全通用的条码,所以我们在自己的商品上印制条码时,不得选用EAN/UPC码制以外的条码,否则无法使用。为了实现信息交换与资源共享,对于已制定为强制性国家标准的条码,必须严格执行。
在没有合适的国家标准供选择时,需参考一些国外的应用经验。有些码制是为满足特定场合实际需求而设计的,像库德巴条码,它起源于图书馆行业,发展子医疗卫生系统。国外的图书情报、医疗卫生领域大都采用库德巴条码,并形成一套行业规范。所以在图书情报和医疗卫生系统最好选用库德巴条码。
2.条码字符集
条码字符集的大小是衡量一种码制优劣的重要标志。码制设计者在设计码制时往往希望白己的码制具有尽可能大的字符集及尽可能少的替代错误,但这两点是很难同时满足的。因为在选择每种码制的条码字符构成形式时需要考虑自校验等因素。每一种码制都有特定的条码字符集,所以用户自己系统中所需代码字符必须包含在要选择的码制的字符集中。比如用户代码为“5S12BC”,我们可以选择三九条码,但不能选择库德巴条码。
3.印刷面积与印刷条件
当印刷面积较大时,可选择密度低、易实现印刷精度的码制。如二五条码、三九条码,反之若印刷条件允许,可选择密度较高的条码如库德巴条码。当印刷条件较好时,可选择高密度条码,反之则选择低密度条码。一般来说,谈到某种码制的密度的高低是针对该种码制的最高密度而言,因为每一种码制都可做成不同密度的条码符号。问题的关键是如何在码制之间或一种码制的不同密度之间进行综合考虑,使自己的码制选择、密度选择更科学,更合理,以充分发挥条码应用系统的优越性。
4.识读设备
每一种识读设备都有自己的识读范围,有的可同时识读多种码制,有的只能识读一种或几种。所以当用户在现有识读设备的前提下选择码制时,必须考虑这一问题。另外,在各种识读设备中,有的分辨率高一点,有的低一点,用户在选择码制时也应加以考虑,以便与自己的现有设备相匹配。
5.尽量选择常用码制
即使用户所涉及的条码应用系统是封闭系统,考虑到设备的兼容性和将来系统的延拓,最好还是选择常用码制。当然对于一些保密系统,用户可选择自己设计的码制。
需要指出的是,任何一个条码系统,在选择码制寸,都不能顾此失彼,需根据以上原则综合考虑,择优选择,以达到最好的效果。
一维码的码制有100多种编码模式,常用的包括EAN码、UPC码、39码、交叉25码、128码、93码及Codabar库德巴码等。
EAN码
EAN/UCC—13码,如图1所示,是由13位代码构成,不同国家(地区)的条码组织对13位代码的结构有不同的划分。其结构为:前缀码 厂商代码 商品项目代码 校验码,共13位代码组成。其中:“前缀码”由2~3位数字组成,是国际物品编码协会分配给其成员的标识代码,实际上就是国家或地区代码,如我国大陆为“690~693”,我国香港特别行政区为“489”,德国为“40~44”。需要指出的是,随着世界经济一体化发展,前缀码一般并不一定代表产品的原产地,而只能说明分配和管理有关厂商识别代码的国家或地区编码组织。“厂商代码”为用来在国家范围内唯一标识厂商的识别代码,在我国大陆厂商代码由4~6位阿拉伯数字组成,我国的厂商代码是由中国物品编码中心统一分配。商品项目代码由获得厂商代码的厂商自己负责编制,由3~5位阿拉伯数字构成,用以表示具体的商品项目。校验码,由1位阿拉伯数字组成,由于条码的设计、印制的缺陷,以及识读设备在光电转换时存在一定程度的误差,为保证正确读取条码数据,在条码中一般通过设置校验码的办法来校验编码的正误,以提高条码的识读可靠性。
UPC码
UPC码(Uniform Production Code,统一产品代码)
39码/128码
能用字母、数字和其他一些符号共43个字符表示:A~Z,0~9,—.$/ %,space,如图3所示。条码的长度是可变化的,通常用“秽号作为起始、终止符,不用校验码,代码密度介于3~9.4个字符/英寸,空白区是窄条的10倍。
交叉25码
只能用数字0~9表示,长度可变,连续性条码,所有条与空都表示代码,第一个数字由条开始,第二个数字由空组成,空白区比窄条宽10倍,如图5所示。
库德巴码
库德巴码(Codabar),可用数字O~9,字符$、 、-表示,还有只能用作起始/终止符的a、b、c、d四个字符,长度可变,没有校验位,空白区比窄条宽10倍,非连续性条码,每个字符表示为4条3空,如图6所示。
国标条码为13位条码,组成为F1F2CCCCCXXXXXCD(13位)其中: F1F2代表本超市的生鲜部门号及计重/计件区分代号如21代表计重商品20代表计件商品 五个C:代表的...
条码有很多种类,每种条码都有自己的编码规则;制作条码就是生成条码的过程,条码是通常情况是使用专用的条码生成软件来生成的,条码生成软件其实就是根据条码的定义规则画出条码图案的制图软件,这类软件很多,也可...
1、 关闭打印机电源。2、 打开打印机外壳,抬起打印头。3、 如果打印机工作于热转印模式,需要移去色带,露出打印头。4、 用含有无水酒精的棉球轻轻擦拭打印头,去掉上面的灰尘、污物等。5、 待酒精挥发后...
密度(Density):条码的密度指单位长度的条码所表示的字符个数。对于一种码制而言,密度主要由模块的尺寸决定,模块是“条”或“空”中的最小单位,尺寸越小,密度越大,所以密度值通常以模块尺寸的mm或mil为单位(千分之一英寸)来表示(如5mil)。通常7.5mil以下的条码称为高密度条码,15mil以上的条码称为低密度条码,条码密度越高,要求条码识读设备的性能(如分辨率)也越高。高密度的条码通常用于标识小的物体,如精密电子元件,低密度条码一般应用于远距离阅读的场合,如仓库管理。
宽窄比(Width Ratio):对于只有两种宽度单元的码制,宽单元与窄单元的比值称为宽窄比,一般为2~3左右(常用的有2:1,3:1)。宽窄比较大时,阅读设备更容易分辨宽单元和窄单元,因此比较容易阅读。
条码种类很多,常见的大概有二十多种码制,其中包括: Code39码(标准 39 码)、Codabar码(库德巴码) 、Code25码(标准 25 码)、 ITF25 码(交叉 25 码)、Matrix25 码(矩阵 25 码)、UPC-A 码、 UPC-E 码、 EAN-13 码( EAN-13 国际商品条码)、EAN-8 码( EAN-8 国际商品条码)、中 国邮政码(矩阵 25码的一种变体) 、Code-B 码、MSI 码、、Code11码、Code93码、ISBN 码、ISSN 码、Code128 码(Code128 码,包括 EAN128 码)、Code39EMS(EMS 专用的 39码)等一维条码和 PDF417等二维条码。 目前,国际广泛使用的条码种类有 EAN、UPC 码(商品条码,用于在世界范围内唯一标识一种商品。我们在超 市中最常见的就是这种条码) 、Code39码(可表
《商品条码管理办法》条文释义 第一章 总 则 第一条 为了规范商品条码管理,保证商品条码质量,加快商品条码推广应用,促进社会主义市场经济发展, 根据国家有关规定,制定本办法。 【释义】 1 .本条是关于《商品条码管理办法》的立法目的和依据的规定。 2 .制定本办法的目的:一是通过明确商品条码各级管理部门、工作机构的职责,明确商品条码工作程 序,来规范商品条码管理;二是通过规定商品条码的编码、设计、胶片制作、印刷等各个环节,执行有关国 家标准,来保证商品条码质量;三是推动商业 POS系统的建立,推动商业自动化的发展,以加快商品条码技 术在生产和流通领域的应用,实现商品生产和流通信息化,建立现代化流通体系,促进社会主义市场经济发 展。 3 .本办法的立法依据是 《中华人民共和国标准化法》 、《中华人民共和国产品质量法》 、国务院批准的 《国 家质量技术监督三定方案》以及国务院 1988
在过去的三十年中,条码符号的质量检验技术有了比较大的发展。最初并没有专门的条码检测设备,条码质量的评定是通过采用通用设备来完成的。我们知道,条码是由深色条和浅色空组合起来的图形符号,条码的质量参数可以分为两类,一类是条码的尺寸参数,另一类则为条码符号的反射率参数。这两种参数在条码技术规范中都作了详细的规定,对条码符号的这两种参数采用通用的反射率测量仪器及测长显微镜进行测量,这可以说是条码检测技术发展的第一个阶段。最初,这种检测方法中所有的测量都是非自动化的,由于条码的条空太多,测量和根据条空判定被测条码条空编码是否正确非常麻烦,另外,人为因素也严重影响了测量的精度和准确性。
经过长期实践,人们发现基于条码符号技术规范基础上的检验方法在应用中存在以下缺陷和不足:
(1)由于用该质量检验方法评价一个条码符号时只有一个单一的阈值,即是否符合标准,但不同的条码识读设备采用不同的光学结构、译码算法,在识读条码符号时具有不同的识读能力。单一的判定与多种识读设备和识读环境之间存在不一致的情况,也就是说,有些被传统方法判定为不合格的条码,却能够被正确识读。
(2) 在该检验方法中,条码的质量判定仅仅基于一次条码扫描所测出的质量参数。由于条码符号在高度方向存在信息的冗余,基于一个位置的一次扫描得出的数据不能够全面反映条码符号的整体质量。
(3) 对商品条码或128条码等来说,测量条码中条的尺寸意义不是很大,因为这些条码的译码是根据相似边的尺寸来进行的,条的整体增宽或减小对相似边的尺寸没有影响。
(4) 这种方法对条码的反射率要求方面存在疏漏,如它没有规定条码中条的反射率和空的反射率的测量位置,这就会导致不同仪器测出不同的结果,由此而产生了许多条码质量判定方面的商业纠纷。
上述因素导致了用该种方法检验的结果和扫描识读性能不能完全保持一致,并由此导致顾客退货的现象增多。为此,80年代后,人们开始设法对条码的检验方法进行改进。从事条码技术和应用行业的专家对各种类型的条码识读系统进行了大量的识读测试,最后得出了一个评价条码符号综合质量等级的方法,即“反射率曲线分析法”,也简称条码综合质量等级法。该方法能够更好地反映条码符号在识读过程中的性能,并能够克服使用传统方法所产生的缺陷。1990年,美国首先用该方法评价条码质量,并制定了相应的美国国家标准ANSI X3.182-1990《条码印制质量指南》,综合分级方法根据对条码进行扫描所得出的“扫描反射率曲线”,分析条码的各个质量参数,并按实际识读的要求综合评定条码的质量和分级。随着条码技术的发展,条码综合质量等级法得到了较为广泛的应用。欧洲标准化委员会(CEN)1997年批准的欧洲标准EN1635-1997《条码检测规范》、2000年国际标准化组织和国际电工委员会批准的标准ISO/IEC15416-2000《条码印制质量检测规范》中都采用了条码综合质量等级法,我国新修订的国家标准GB12904-1998《商品条码》中也应用了条码综合质量等级法的部分原理。
目前,国际标准化组织已经开始研究与条码质量相关的其它标准,如条码制版软件技术规范,条码检测仪测试规范,条码识读设备性能测试规范等等。主要的几种条码符号如39条码、UCC/EAN-128条码等,在其符号标准中也纷纷采用综合分级检验的质量分析和评价方法。
相对于这一新的方法,以前的条码质量检验方法被称为传统的检验方法。
条码的应用在现代的大型超市管理中不可或缺。大型超市,从纵向到横向,从商品的流通、供应商的选择到客户及员工的管理,都已充分使用条码。
条码纸根据应用的不同和材料的不同,主要的种类有:铜版纸,易碎纸,PET,PVC,热转印纸,可移胶标签,热敏纸,书写纸,合成纸,珠光膜等,哑银,亮银等条码纸。