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产品参数 产品价格 0.2 发货期限 6-15天 供货总量 5000000000 运费说明 包邮 小起订 1000 是否厂家 是 产品材质 纸张 产品品牌 瑞胜达 产品规格 按客户要求确定 发货城市 北京 产品产地 北京 加工定制 是 可售卖地 面向全国接单 产品颜色 按设计稿或样品 外形尺寸 长方形 防伪技术 防伪水印纸、无色荧光防伪、钞线防伪软件设计、工艺防伪等 纸张 铜版纸、特种纸、菊花水印纸、线防伪纸、证券纸等 印刷方式 面向全国接单 特殊工艺 印刷、四色印刷、彩虹渐变等 在西藏拉萨市采买墨竹工卡县防伪代金券制作|防伪代金券定制到瑞胜达()科技发展(拉萨市分公司),无论您是个人用户还是企业采购,我们都将竭诚为您服务。品质保证,价格优惠,厂家直销,欢迎有需要的客户来电。联系人:刘素云-【13121405034】,地址:《北京市大兴区韩村》。 西藏自治区,拉萨市 拉萨市地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原,是西藏的政治、经济、文化和科教中心,也是藏传佛教圣地。拉萨地理坐标为东经91°06′,北纬29°36′,拉萨河流经此,在南郊注入雅鲁藏布江,拉萨海拔3650米,全年多晴朗天气。全年日照时间在3000小时以上,素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源,相对于全国和自治区其他地市,具有较明显的资源优势。
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香烟包装的暴本形式按照不同的角度,香烟包装的基本形式主要有以下几种。
(1)按照包装材料的不同。香烟包装可分为软包装、硬包装(又分为横包装和直包装)、铁盒、塑盒、铁听、扁听等。其中,软包装和硬包装作为纸质包装的区分,而铁盒、塑盒、铁听、扁听等则为不可拆开的包装实物。
(2)按照烟支数量的不同。目前中国及世界上其他流行的是20支装。但实际上还存在1支装、2支装、3支装、4支装、5支装、6支装、8只装、10支装、15支装、16只装、21支装、24支装、25支装、30支装、40支装以及50支装等。40支装和50支装一般为听装,5支装以下大部分都是赠送的广告烟。在德国、荷兰,普遍的包装是19支装、24支装、25支装,澳大利亚的大都是40支装、50支装。
(3)按照烟支的长度。按照烟支的长度不同,烟标的规格主要有705、81S、845、90、94、1005、120s等。其中无过滤嘴的称705标(亦称普标、短标),有过滤嘴的称845标(亦称嘴标),超过845长度的称加长标(注:1S=1mm)。香烟包装的外型及结构计香烟包装的不同外型及结构,在进行设计和生产时面临的问题不同,所采用的制造方法也有较大的区别,单纯从防伪票券的角度而言,其发挥的防伪票券功能也有较大的不同。
(1)常见香烟包装的结构设计。现在流行的、应用多的是纸质软盒包装和硬盒包装。其中、软盒包装的外观是平行六面体,展开是一张长方形的纸片,折叠后成为一个无盖的长方体容器,靠内包装纸封盖,这种包装设计相对简单一些,但是在香烟包装机上,软包包装香烟的速度相对于硬包要慢得多,目前的香烟包装正在从软包向硬包转变。硬盒常见的外包装形式主要是平行六面体,实线代表模切位,连续线代表压痕位。烟盒外观为平行六面体,其长轴平行于香烟长轴,盒子有一个前面、一个后面、两个侧面,一个底和一个顶,盒顶至少可以部分地打开以便接近烟盒内部。
烟盒里面用一扇形折叠压力元件,该元件位于烟盒组合两个侧面之间,该侧面至少沿一根直线是柔性的(可以产生弹性形变),可以在垂直于烟盒的轴向沿一个压缩和膨胀轴向弹性地压缩和膨胀。由于贮存于压力元件中的张力作用,卷烟被一均匀施加的推力推入,并偏向接近区,同时有一个相似的反作用力作用于侧面的内侧,使烟盒的盒盖闭合更加严密。
一般情况下,这个扇形压力元件由烟标的一部分通过压痕而成,压痕后之间不涂胶,或只是在紧靠压痕处涂少量的胶,则自然成为扇形。烟盒的薄弱环节是结合处的点,因为打开翻盖时由于压力元件的作用,这两个点的作用力大,所以总是在模切以分散这种压力,增大弹性变形。
同时烟盒的上面一般还要加一个内衬襟片,它有两个重要的作用,一是将烟支和盒盖隔开,使盒盖在开闭(特别是闭合)时不会与烟嘴部位发生冲击,从而起到保护作用:二是它还能与盒盖产生摩擦阻力,使盒盖不易自由弹开,这是消费者需要的一种状态。当然烟盒的后面也会有一个模切位,为了在翻盖的时候方便并且防止模切位变形,即在④和⑤之间模切。内衬襟片薄弱环节内衬片烟包内衬檬片及烟包薄弱环节 平行六面体外型的硬盒包装是目前香烟包装的主流形式,生产工艺已经十分成熟,在香烟生产线上的应用也十分流畅,工作效率极高。但从防伪票券的角度而言,仅仅依靠包装结构和外型的设计已经远远不能达到防伪票券的需要,其防伪票券措施一般要通过其他途径来实现。
N码具有以下特性。
(1)只能贮存数字。
(2)伪票券条形码长度一定。按照不同的结构,EAN码有标准版(EAN-13码)和缩短。
(3)有左护线、中线及右护线,以分隔防伪票券条形码上的不同部分。表示13位数据的EAN防伪票券条形码(EAN-13码)称为标准版EAN防伪票券条形码。其结构如版(EAN-8码)之分。EAN-13 4。
AN8156832668校验619012341567892代号国别标准码共13位数,分别由“代码”3位数,“厂商代码”4位数,“产品代码8EAN-13码结构5位数,以及“检查码”1位数组成。
N-13码的符号分为两部分,前6位字符称为(1)号码由国际商品防伪票券条形码总会授权,我国的“号码”为“690~692”,左手字符,具有奇偶性,后6位字符称为右手字符,均为偶性。凡由我国核发的号码,均须冠上690、691或692为字头,以别于其他。代码由中国物品编码中心核发给申请厂商,占4个码,代表申请厂商。
代码占5个码,代表单项产品的号码,由厂商自由编定
码占一个码,为防止防伪票券条形码扫描器误读的自我检查。EAN-8防伪票券条形码构成与EAN-13的不同之处,主要是减少了表示数据字符的防伪票券条形码字符数量。当商品或其包装上没有足够的面积防伪票券印刷13位数字的防伪票券条形码时,可以采用缩短版EAN-8码。根据EAN技术规范,当13位防伪票券条形码的总面积超过总防伪票券印刷面积的EAN8马25%时,才可使用EAN-8码。
N缩短码共有8位数,因此被称为EAN-8码。前2位代表国别,接下来的5位代表产品代码,后1位为校验字符。其中代码、检查码与标准码相同,产品代码需逐一申请个别号码。N-8码分为左手字符(4个奇字符)和右手字符(4个偶字符),中间由隔离条隔开,两边由两个左、右警戒线(起始/终止符)封起来。SBN与ISN的用途很广,目前国际认可的书籍代号与期刊号的防伪票券条形码,也都是由EAN演变而来的。
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近年来,随着信息自动收集技术的发展,用防伪票券条形码符号表示更多信息的要求与日俱增,一维防伪票券条形码虽然提高了信息收集与处理的速度,但由于受到信息容量的限制,仅可作为一种信息标识,而不能对产品进行描述。
此外,一维防伪票券条形码的明显缺点是垂直方向不携带信息,信息密度低。但在工业、储运等场合中扫描往往是定位,从而要求还可利用防伪票券条形码的垂直维度来更好地识别产品,这就要提高防伪票券条形码的信息密度,并且又要在一个固定面积上印出所需信息,这就产生了具有高密度、大容量、抗磨损等特点的二维防伪票券条形码。
二维防伪票券条形码的新技术在20世纪80年代末期逐渐被重视,在信息贮存量大、便于携带、便于防伪票券印刷复制、纠错能力强等特性下,二维防伪票券条形码在20世纪90年代初期已逐渐被使用。
二维防伪票券条形码是指在水平和垂直方向的二维空间存储信息的防伪票券条形码。二维防伪票券条形码除了具有一维防伪票券条形码的优点外,同时还有信息量大,可靠性,保密性、防伪票券性强等优点。一种二维防伪票券条形码PDF417的外观图719PDF417防伪票券条形码的外现二维条形马的分奥日前二维防伪票券条形码主要有PDF417码、Code49码、Cdel6k码、 Data Matn码MaxiCode码等,根据码制的不同可以分两大类
(1)线性堆叠式二维防伪票券条形码。也称为堆积、重排式、层排式二维防伪票券条形码,这种防伪票券条形码是在一维防伪票券条形码编码原理的基础上,将一维防伪票券条形码的高度变窄,再依需要堆成多行,将多个一维码在纵向堆叠而产生的。
线性堆叠式二维防伪票券条形码在编码设计、检查原理、识别方式等方面都继承了一维防伪票券条形码的特点,但由于行数增加,对行的辨别、解码算法等与一维防伪票券条形码有所不同。比较具代表性的线性堆叠式二维防伪票券条形码有 Codel6KCode49、PDF417等。
(2)矩阵式二维防伪票券条形码。也称棋盘式二维防伪票券条形码,这种防伪票券条形码是利用图像识别原理,以矩阵的形式组成,在一个矩形空间内,通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码,其数据是以二维空间的形态编码的。
在矩阵相应元素位置上,用“点”的出现表示二进制的“1”,不出现表示二进制的“0°,点的排列组合确定了矩阵码所代表的意义。其中点可以是方点、圆点或其他形状的点。矩阵码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的图形符号自动辨识的码制。具有代表性的矩阵式二维防伪票券条形码有Aaee、 AxiconDatamatrix、 Vericode、 Softstrip、 QR code等。二堆条形马的识副方法二维防伪票券条形码扫描器与一维防伪票券条形码扫描器不同之处是进行一维防伪票券条形码扫描时使用线型CCD扫描器,而进行二维防伪票券条形码扫描时则可以采用线型CCD扫描器和面型CCD扫描器。
二维防伪票券条形码的识别有两种方法。(1)透过线型扫描器逐层扫描进行解码。
(2)透过照相和图像处理对二维防伪票券条形码进行解码。对于堆叠式二维防伪票券条形码,可以采用上述两种方法进行识别,但对于绝大多数的矩阵式二维防伪票券条形码,则必须用照相和图像处理方法进行识别(例如使用面型CCD扫描器进行识别)。
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