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一般情况下,一项好的防伪票券包装技术应满足以下基本要求。
只有防伪票券包装技术应不易被仿制,才能保证包装具有防伪票券功能的可能性,这是防伪票券包装实现防伪票券功能的前提和基础。商品被假冒的重要途径就是通过仿制商品的包装,如果包装很容易被仿制,那么防伪票券包装就失去了实际意义。因此,防伪票券包装要求所采用的防伪票券包装技术所涉及的设备技术含量高、工艺复杂、具有一定的时效性,避免包装被仿制或被造假者再次利用。
这里所说的不易被仿制是一个广义的概念,主要包括几个方面的内容。
(1)防伪票券技术本身较复杂或机密性、科技含量高而不易被仿制
(2)实施防伪票券技术的综合成本较高,一般制假者无经济实力,在经济方面不易被实施。
(3)所用的包装材料具有功能的特殊性(为实施防伪票券技术奠定基础)、地域的局限性(如少数天然材料产地范围小、易于控制)或材料制造的保密性(如配方保密、制造工艺保密等),从而使具有防伪票券功能的包装材料不容易被获取。
(4)生产包装材料、包装容器或完成包装工艺过程的设备应具有不可替代性,不能够被低价格的设备所替代,才能发挥防伪票券包装技术的防伪票券作用易识别性。
防伪票券包装技术应易于被识别,这是防伪票券包装实现防伪票券功能的重要条件。如果一项防伪票券包装技术具有很好的难仿制性,但消费者不能够进行有效的识别,那么这种防伪票券技术就形同虚设,达不到防伪票券的目的。
如果一项防伪票券包装技术识别真伪的方法简单快捷,适应于广大消费者借助视觉、手感等即可识别,同时还具有难仿制性的话,那么这项技术就是一项较好的防伪票券包装技术。当然,在实际的应用中,防伪票券包装的易于识别性包含两个层面的含义,一是指“一线防伪票券包装”的易于识别,即消费者用肉眼或借助于简单的仪器设备或简单的方法即可识别真伪。
二是指“二线防伪票券包装”的易于识别,即需要借助于有关的识别设备或相关专业人员进行识别。因此,在实际应用中应注意“易于识别”的适用场合,合理选择防伪票券包装技术。
防伪票券包装是对包装保护功能的补充与完善,防止商品在流通过程中被假冒或窃换包装的成本一般包含在产品的成本中,因此,防伪票券包装的防伪票券成本自然也应包含在整个商品的成本中,这需要消费者全部或部分承担。从降低商品成本的角度而言,防伪票券包装的成本应适度,在保证包装防伪票券效果的前提下应尽可能降低。如果某项防伪票券技术具有很好的难仿制性和易识别性,但其制作成本太高,则会使商品的综合成本上升,使消费者难以承受,那么这项防伪票券包装技术在实际应用中也不会有太好的效果。因此,对于一项防伪票券包装技术而言,相对较低的防伪票券成本是扩大其使用范围,发挥其防伪票券效果的重要条件之一。
另外,在防伪票券包装技术的实际应用中,应重视所采用的防伪票券技术的时效性。任何项技术,在开发成功的初期由于比较新颖,掌握的人数较少,因而防伪票券效果也较好;随着该技术的推广和应用,掌握该技术的人数会越来越多,技术的保密性明显下降,其防伪票券效果会逐渐下降,甚至完全失去其防伪票券能力。因此,应当十分重视防伪票券技术的时效性,当某项技术的防伪票券能力下降时,应主动进行技术更新和改善,或研发、采用其他新的防伪票券技术,这样才能掌握在防伪票券包装市场中的主动性。防伪票券包装设计的步骤和防伪票券方位的选择。
防伪票券包装设计主要是针对人为的各种不正当行为而进行防护的技术设计。在实施防伪票券包装技术时,必须进行相关的防伪票券包装设计,为各项防伪票券技术的顺利实施奠定良好的基础。同时,实施防伪票券技术时,在防伪票券包装实体上应当有相应的部位承载防伪票券技术,因此应当明确选择防伪票券方位的原则及实施防伪票券技术的方位防伪票券包设计的步骤。在进行防伪票券包装设计之前,应对同类产品及相关因素加以分析,合理安排防伪票券包装设计的步骤,才能保证防伪票券包装设计的顺利进行。
湖北恩施瑞胜达(北京)科技发展有限公司主要经营: 木盒厂家。公司自成立至今,不断吸取和借鉴国内外先进的经营和管理理念,努力实现公司业务、管理等方面自我超越! 过去的一年,是精彩的一年,也是收获的一年。湖北恩施瑞胜达(北京)科技发展有限公司向曾经支持和关心我们的广大客户表示诚挚的谢意!我们将一如既往的向客户提供优质 木盒厂家。
20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。
(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。
目前世界上约有200多种一维条形码,其中每种一维条形码都有自己的一套编码规格,规定了每个字母(文字或数字)是由几个线条(Ba)及几个空白(spae)组成,以及字母的排列顺序。
常用的一维条形码的码制包括:EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码、ode9码、Code16K码、 Data matrix码、 Maxicode码等,将在后面有关内容进行介绍不同的码制有它们各自的应用领域,这里简要介绍几种常用的一维条形码的主要应用赛(1)EAN码。国际物品编码协会制定的一种商品用条形码,通用于全世界,我国的通用商品条形码与其等效。EAN码是一种长度固定、无含意的条形码,所表达的信的息全部为数字,主要应用于商品标识。(2)UPC码。美国统一代码委员会制定的一种商品用条形码,主要用于美国和加拿大地区。
(3)39码。为目前国内企业内部自定义码制,可以根据需要确定条形码的长度和信息,一种可表示数字、字母等信息的条形码,主要用于工业生产线领域、图书管理、及票证的自动化管理。(4)库德巴码( Code bar码)。可表示数字和字母信息,主要用于医疗卫生、图书情报、物资、包裹等领域的跟踪管理和自动识别。
(5)128码。表示高密度数据,应用于工业、仓库、零售、批发等领域。
(6)交叉25码。只能表示数字,应用于商品批发、仓库、机场、工业、物流等领域堆条形码系统的组成自动识别技术是信息数据自动识读、自动输入计算机的重要方法和手段,它是以计算机技术和通信技术的发展为基础的综合性科学技术。而条形码技术是自动识别技术的一种,也称为条形码自动识别系统,一般由扫描器、译码器、计算机、打印机、显示器、系统软件和应用软件等组成。
一般的识别流程。条形码编辑印制条形码扫描器读取器或软件解码器转换标签条形码成资料输出条形码内容计算机处理,条形码系统处理流程根据上述流程,一维条形码识别系统主要由下列元素构成条形吗编马方式依不同需求选择适当的条形码编码标准,如使用普遍的EAN、UPC,或地域性的CAN、JAN等。
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