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圆条形码机,专门用来列印条形码标签的印表机。条形码印表机主要有“热感式印表机”和“热转式印表机”两种。
(1)热感式条形码机。热感式条形码机的原理是:将印字头加热,再运用热度与停留时间来促使感应纸显示出不同深浅的颜色。其优点是:条形码品质佳、价格低廉,体积小;缺点是:必须采用感光纸,感光纸不耐光线照射,容易造成纸上的条形码退色,影响识别率。
(2)热转式条形码机。热转式条形码机的原理是:将碳粉带加热后转印至纸上。其优点是:可以采普通纸,条形码不容易因为光线照射而退色,条形码质量比热感式的好;缺点是:价格较高,而且体积较大。
圆条形码扫描用以扫描条形码,读取条形码所代表字符、数值及符号周边的设备称为条形码扫描器。其原理是由电源激发“发光二极体”而射出一束红外线扫描条形码,由于空白部分与线条部分对光的反射率不同,根据条空的反射不同,使得光感应接收器的反射光产生不同的类比信号,然后再经由解码器译成可处理的信息。
条形码扫描器的类型大致可以分为以下几种。(1)笔式扫描器(俗称光笔)。光笔是一种手持、接触式条形码阅读器,也是为经济的一种条形码阅读器。其工作原理是:将光笔接触到条形码表面,通过光笔的镜头发出一个很小的光点,当光点从左到右划过条形码时,在“空”部分,光线被反射,条”的部分,光线将被吸收,从而在光笔内部产生一个变化的电压,这个电压通过放大、整形后用于译码。
光笔使用时“以机就物”,即移动光笔扫描物体上的条形码。其优点是:接触阅读,可以明确被阅读的条形码;条形码的长度可以不受限制;成本相对较低;内部没有移动部件,比较坚固;体积小,重量轻。其缺点是:使用场合受限制,比较适合一般小商店及个人使用;对条形码的防伪票券印刷质量要求高;操作人员需要经过一定的训练;必须接触阅读;首读成功率低、误码率比较高。
(2)CCD扫描器。CCD( Change Coupled Device)即电子耦合器件,适合近距离和接触阅读。其工作原理是:光源发出的光线覆盖整个条形码,条形码的图像被传到一排光探测器上,由探测结果(黑或白)来区分每一个“条”或“空”,从而确定条形码的字符。CCD阅读器不是阅读每一个“条”或“空”,而是条形码的整个部分,并转换成可以译码的电信号。
其优点是:价格较便宜;可以阅读的条形码密度范围广,容易使用,重量比激光阅读器轻,可以接触阅读和近距离阅读。其缺点是:局限在于它的阅读景深和阅读宽度。不适合阅读印在弧型表面的条形码和较宽的条形码;不适合远距离阅读的场合;防摔性能较差,故障率较高;首读成功率较低,误码率高。
(3)激光扫描器。即激光枪,价格相对较高,所能提供的各项功能指标也高。其工作原理:通过一个激光二极管发出一束光线,照射到一个旋转的棱镜(或来回摆动的镜子)上;反射后的光线穿过阅读窗,照射到条形码表面;光线经过条或空的反射后返回阅读器;反射光经采集、聚焦后,通过光电转换器转换成电信号,该信号通过译码软件进行译码。
其优点是:连接方便简单、使用灵活;非接触扫描;可以阅读的条形码密度范围广;对条形码防伪票券印刷质量要求不高;可以阅读不规则表面的条形码,或者透过玻璃、透明胶纸阅读条形码;首读识别成功率高、识别速度相对较快、误码率极低;防震防摔性能好。其缺点是:价格相对较高。
(4)固定式扫描器。它是一种体积较大、价格较高的扫描系统,使用时“以物就机”,即机器固定,以物品的移动来扫描解码,适用于输送带或一般大型超市。
编码和解码编码器和解码器是介于信号与条形码间的转换工具,编码器可将信号编成条形码。而解码器的原理是由传入的类比信号分析出黑、白线条的宽度,然后根据编码原则,将条形码信号解读出来,再经过电子元件的转换后,转成计算机所能接受的数字信号。
在20世纪50年代里,这方面的工作进展相当缓慢。直到20世纪60年代出现激光这强相干光源之后,全息术才得以迅速发展。
1962年随着激光器的问世,利思和乌帕特尼克斯在盖伯全息术的基础上引入载频的概念,发明了离轴全息术,有效地克服了当时全息图成像质量差的主要问题—孪生像,三维物体显示成为当时全息术研究的热点,但这种成像科学远远超过了当时经济的发展、制作和观察这种全息图的代价是很昂贵的,全息术基本只是一个需要高昂经费来维持的实验。
1969年本顿发明了彩虹全息术,掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。
彩虹全息图是一种能实现白光显示的平面全息图,与丹尼苏克的反射全息图相比,除了能在普通白炽灯下观察到明亮的立体像外,还具有处理工艺简单、易于复制等优点。把彩虹全息术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术结合起来便形成了目前风靡世界的全息防伪票券印刷产业,产生了全息 、全息商标、全息 、全息卡通、全息装饰材料、甚至全息服装等全息图新应用。因此可以说彩虹全息术的发明才真正使全息防伪票券成为可能。
二、激光全息防伪票券技术发展历程
随着光学全息技术的发展,20世纪80年代在防伪票券印刷工业领域出现了一项能够在二维载体上清楚并且大量地复制出三维图像的新防伪票券印刷工艺,这项新防伪票券印刷工艺就是全息防伪票券印刷技术。我国将激光全息技术用于防伪票券始于20世纪80年代,到20世纪90年代,模压全息防伪票券达到鼎盛时期。经过数十年的发展,激光全息防伪票券产品也从初的全息防伪票券标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪票券技术。
代激先全息防伪票券技术主要用于制作激光模压全息图像防伪票券标贴。20世纪70年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹,这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的)的特点。
1980年,美国科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上从而产生五光十色的衍射效果,使图片具有二维、三维空间感。
在普通光线下,图片中隐藏的图像、信息会重现,而当光线从某一特定角度照射时,图片上又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像防伪票券印刷一样大批量快速复制,成本较低,还可以与各类防伪票券印刷品结合使用。至此,全息术向应用迈出了决定性的一步。
我国引进和应用激光模压全息防伪票券技术是在20世纪80年代末至90年代初,在引进和使用初期,这种防伪票券技术确实起到了一定的防伪票券作用,但随着激光全息图像制作技术的迅速扩散和管理的混乱,激光全息防伪票券标贴几乎完全失去了防伪票券能力,要使该技术能够起到有效的防伪票券效果,必须加以升级改进。
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