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                    印刷工業中的條形碼

                    資料來源:《廣東印刷》2002年第6期 作者:朱華宙 更新日期:2003-05-23

                    無論我們走到什么地方,都會看到條形碼,它們常出現在儀器雜貨店、醫院或圖書館的小包裝上。原因十分明顯:條形碼是利用電子儀器識別和跟蹤產品的最可靠的辦法。

                    有幾種不同類型的條形碼或符號體系用于不同的目的。對于零售產品來說,EAN代碼(條形碼符號體系UPC/EAN—通用產品代碼/飲物品號碼)類型EAN13,EAN8和EAN128是經常使用的,在醫療方面(診所或醫院)會常看到Codabar,在很多工業方面則制定了Code39,交替五取二碼和128符號體系。

                    條形碼有一維、二維,有時是三維的;最常用的是一維代碼。在一維條形碼中,所有的信息均在X軸上,這樣就可以借助簡單的閱讀設備(閱讀筆、觸摸閱讀器或掃描儀)閱讀這些條形碼。一維條形碼包括交替五取二碼,Code39,EAN8和EAN13,以及Codabar和Code128。交替五取二碼是數字唯一條形碼符號體系。字符是成對編碼的,條表示第一個字符而空間表示第二個字符。Code39只對大寫字母、數字和7個特殊的字符編碼,而Code128是一種全字母條形碼。與Code39相比,Code128對于同樣量的信息只需更少的空間。每個條形碼均有其自身的規范,規定著印刷符號以及設備怎樣讀和怎樣對印刷符號解碼。此外,在第一個數字之前和最后一個數字之后必須有一個靜態區,以保證掃描設備能夠檢測出代碼的起點和終點。

                    印刷公司可以用傳統的印刷方法(膠印、平印、凹印或絲印)、數字印刷方法(數字膠印、聯機噴墨印刷或聯機離子沉積),借助數字條形碼印刷設備(單張給紙激光打印機或噴墨打印機)印刷條形碼。

                    在條形碼印刷中,必須滿足一些先決條件。這些先決條件在條形碼的技術規范中,智能標號程序已在條形碼的制備當中考慮到了它們。印刷業者必須根據印刷機或印刷表征測試、顏色/承印物條件確定最小推薦符號大小,以及符號在印刷卷筒紙上的最佳取向。EAN13代碼,是給書籍和期刊加標記的標準,是可以給數字0~9編碼的數字代碼。EAN代碼可以按不同的寬度印刷,但EAN13符號在以符號高度(包括正文)25.93mm(1.02in)和目標X維0.33mm(0.13in)為基礎的符號目標寬度和高度(放大100%)之間有一個固定的關系。EAN在SC屏幕上的符號放大率(術語廣大率用來表示低于或高于以全方向掃描環境為基礎而規定的目標值的放大百分比的范圍)只能用具有與SC屏幕相對應的分辨率的150dpi,300dpi或600dpi打印機獲得。確實,雖然EAN只能用203dpi的打印機打印并且大多數條碼掃描儀可以解讀它,但此代碼超出標準以上且不能保證所有掃描儀都能閱讀它。

                    由于所有條碼在條和空間這間要有最小的反差,故用黑色條紋和白色空間獲取最好效果。但其他顏色組合也產生良好的掃描,因為大多數掃描儀使用紅色光,故除了用于條形的“紅色”以外。(紅色條形碼只能使用藍色光的掃描儀解碼)。

                    二維代碼是不僅在X軸上而且也在Y軸上給出信息的代碼,一般說來,這意味著兩組Code39為一層印在另一層的上面并且相互連接。這了節省空間主要采取二維代碼,第一組二維代碼叫做Code49,是在1989年采用的,自那時起,或發明或重新設計了6組其他代碼,以便把信息放在盡可能小的空間里。第一批二維代碼,如Code49,Codabar或Code16k十分類似于一維代碼,并因此叫做層疊式符號體系或多行代碼。數據是按一系列不同寬度的條紋和空間編碼的。

                    在矩陣式二維代碼中,條紋消失了。它們是根據黑點在矩陣中的位置對數據編碼的。借助其密度很高的條形碼,它們滿足了衛生和電子工業的需要,因為接通單位的自由空間計量集成電路的信息包且印刷線路板稀少。

                    眼下,已有20多種不同的二維代碼,如3-DI,Array-TAG,Aztec Code, Code 1, CP
                    Code, Data-Glyphs, QQR-Code, SuperCode, Snowflake Code, Data Matrix,
                    Maxi;Code, 或PDF417。可移植數據文件(PDF)417首先是行政管理部門用塑料卡,ID卡,駕駛許可證乃至作為郵票的代用品,而Maxi
                    Code可用于包裝跟蹤和后勤服務。復雜的二維代碼的好處是即使代碼的50%都損壞了,信息依然存在。代碼的檢驗叫做“Reed Soloman錯誤校正“。此檢驗原先是由Reed
                    Solomon為傳輸NASA(National Aeronautics and Space
                    Administration(美)宇航及太空總署)的數據開發的,因為數據僅僅在自太空傳送期間丟失并只有通過特殊的錯誤校正算法才再次變成可見的。

                    三維代碼即變換不定的代碼尚未確定。此外,除了X和Y維之外,借助作為第三個數據載體的顏色,我們已擁有信息的三維復制。因此,1997年由Zebra
                    Technologies開發的Color Ultracode已經是三維代碼。該代碼包括數字和字母數字模式以及先進的語言/代碼頁面處理措施,和可選擇的Reed
                    Solomon錯誤校正。支持黑/白和高密度顏色版本。最有趣的特點是它不僅可以對拉丁字

                    母編碼,也可對俄文、中文和日文字母編碼。

                    譯注:1、UPC:Universal Product Code(通用產品編碼)

                    2、EAN:European Article Number(歐洲物品號碼)

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