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阿城区产品条形码怎么生成?

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阿城区产品条形码怎么生成?

作者:哈尔滨瑞茂条形码代理有限公司 时间:2022-03-09 08:41:44

1.定长哈尔滨条码与非定长条码

定长条码是条码字符个数固定的条码,仅能表示固定字符个数的代码。非定长条码是指条码字符个数不固定的条码,能表示可变字符个数的代码。例如:EAN条码是定长条码,它们的标准版仅能表示12个字符,39条码则为非定长条码。定长条码由于限制了表示字符的个数,其译码的平均误识率相对较低,因为就一个完整的条码符号而言,任何信息的丢失总会导致译码的失败。非定长条码具有灵活、方便等优点,但受扫描器及印刷面积的限制,它不能表示任意多个字符,并且在扫描阅读过程中可能产生因信息丢失而引起错误的译码。

2.双向可读性

条码符号的双向可读性,是指从左、右两侧开始扫描都可被识别的特性。绝大多数码制都可双向识读,所以都具有双向可读性。对于双向可读的条码,识读过程中译码器需要判别扫描方向。有些类型的条码符号,其扫描方向的判定是通过起始符与终止符来完成。例如交插25条码、库德巴条码。有些类型的条码,由于从两个方向扫描起始符和终止符所产生的数字脉冲信号完全相同,所以无法用它们来判别扫描方向,如EAN和UPC条码。在这种情况下,扫描方向的判别则是通过条码数据符的特定组合来完成的。对于某些非连续性条码符号,如39条码,由于其字符集中存在着条码字符的对称性(例如字符“*”与“P”,“M”与“—”等),在条码字符间隔较大时,很可能出现因信息丢失而引起的译码错误。

3.自校验特性

条码符号的自校验特性是指条码字符本身具有校验特性。若在一条码符号中,一个印刷缺陷(例如,因出现污点把一个窄条错认为宽条,而相邻宽空错认为窄空)不会导致替代错误,那么这种条码就具有自校验功能。例如39条码、库德巴条码、交插25条码都具有自校验功能;EAN码、UPC码、93码等都没有自校验功能。自校验功能也只能校验出一个印刷缺陷。对于大于一个的印刷缺陷,任何自校验功能的条码都不可能完全校验出来。对于某种码制,是否具有自校验功能是由其编码结构决定的。码制设置者在设置条码符号时,均须考虑自校验功能。

4.条码密度

条码密度是指单位长度条码所表示条码字符的个数。显然,对于任何一种码制来说,各单元的宽度越小,条码符号的密度就越高,也越节约印刷面积,但由于印刷条件及扫描条件的限制,我们很难把条码符号的密度做得太高。39条码的最高密度为:9.4个/25.4mm(9.4个/英寸);库德巴条码的最高密度为10.0个/25.4mm(10.0个/英寸);交插25条码的最高密度为:

条码密度越高,所需扫描设备的分辨率也就越高,这必然增加扫描设备对印刷缺陷的敏感性。除此之外,在码制设计及选用码制时还需要考虑如下因素:条码字符宽度;结构的简单性;对扫描速度变化的适应性;所有字符应有相同的条数;允许偏差等。

5.条码质量

条码质量指的是条码的印制质量,其判定主要从外观、条(空)反射率、条(空)尺寸误差、空白区尺寸、条高、数字和字母的尺寸、校验码、译码正确性、放大系数、印刷厚度、印刷位置几个方面进行。

条码的质量是确保条码正确识读的关键,不符合国家标准技术要求的条码,不仅会因扫描仪器识读而影响扫描速度,降低工作效率,而且可能造成误读进而影响信息采集系统的正常运行。因此确保条码的质量是十分重要的。

商品条形码是指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识,用以表示一定的商品信息的符号。为了使商品能够在全世界自由、广泛地流通,企业无论是设计制作,申请注册还是使用商品条形码,都必须遵循商品条形码管理的有关规定。

世界葡萄酒生产国众多,尽管一再打击假冒伪劣,但是一些不法商人为了谋取不正当利益,依然在国内销售假冒进口葡萄酒,给消费者造成很大的损失甚至是健康方面的危害。那么,如何鉴别假的进口酒呢?有一个非常简便的方法,那就是仔细查看进口酒瓶标上的条形码。从每种产品的条形码上都可以看出物品的生产国、生产厂家、商品名称等。如以条形码6921168511280为例:

此条形码分为4个部分,从左到右分别为:

1-3位:共3位,对应哈尔滨条码的692,是中国的国家代码之一。(690-695都是中国的代码,由国际上分配)

4-8位:共5位,对应条码的11685,代表着生产厂商代码,有厂商申请,国家分配;

9-12位:共4位,对应条码的1128,代表着厂内商品代码,由厂商自行确定;

第13位:共1位,队应该条码的0,是校验码,依据一定的算法,由前面12位数字计算而得到。

进口葡萄酒条形码管理规定1、进口商在加贴中文标签时,不覆盖酒厂的条码,也不须加印进口商条码;2、进口商在加贴中文标签时,覆盖酒厂的条码,须在中文标签中加印进口商条码。如果酒标上有原厂的条码,一定是原厂原标上的条码,如果原标被完全覆盖,则必为进口商条码。例外情况:进口商在加贴中文标签时,使用酒厂的条码,须得到酒厂的条码使用授权。

简单地说,每一个多家地区都被赋予不同的数字作为指代,当条形码上的编号和国家能够重合的时候,那么您所买的酒八成是真正来自那个国际和地区的。

为了方便各位消费者,本人收集了一份常见进口葡萄酒条形码国家代码,作为鉴别的依据。

对于二维码(二维哈尔滨条码),我们并不陌生,在移动平台上的应用更是广泛,比如微信的二维码扫描,比如我查查等应用。在前不久的互联网大会上,马化腾称二维码是线上线下的一个关键的入口,二维码再度火了起来,本文将带你走进二维码的世界。

什么是二维码按照维基百科的解释:二维码(又叫二维条码)是指在一维条码的基础上扩展出另一维具有可读性的条码,使用黑白矩形图案表示二进制数据,被设备扫描后可获取其中所包含的信息。一维条码的宽度记载着数据,而其长度没有记载数据。二维条码的长度、宽度均记载着数据。二维码最早发明于日本,现在已经广泛应用于电子凭证、防伪溯源、平面杂志以及数字出版等领域,比如国内的火车票上就印有二维码。

二维码有什么用?

简单的说,二维码就是可以用很小很简单的图案蕴含丰富的信息,随着手机二维码应用的增多,二维码的应用空间越来越大:

1.追根溯源比如类似于我查查、快拍二维码等二维码应用,可以方便的查找商品的相关生产、保质等信息,还可以进行比价等,极为方便的追根溯源。

2.防伪将二维码印制在票据、证件及高价值的产品上,辅以识读客户端和后台的验码系统,即可形成信息化防伪应用。通过将这些信息和实物的比对,即可核实实物的真伪。

3.宣传商家可以将包含网址的二维码印制在杂志、报刊、宣传资料、户外广告上,企业在印制纸质名片的时候,二维码码图一起印在名片上。收到名片的用户使用手机客户端识读名片上的二维码,即可将二维码中包含的信息存入到手机的通讯录中。微信在这方面进行了尝试,通过微信公众平台二维码订阅的方式让微信用户随手订阅。

4.网购比如支付宝最近与上品开展的近场支付方面的合作,消费者在上品折扣购物,只要打开支付宝手机客户端,拍下ShopinPad上的二维码,就可以立刻完成支付,从而省去排队交款的烦恼。而早在今年春节的时候,支付宝允许用户在支付宝平台在线生产、制作“电子红包”二维码,其包含了转账金额、收款人和祝福语等信息,并通过互联网发送至收款人,收款人使用相关设备扫描二维码后,账款就可以成功地转入其银行账户中,电子红包备受欢迎。

三、二维码的其他有趣应用故事想象力无极限,事实上,关于二维码的应用,远远不止上面这些,看看这些有趣的二维码应用吧:

1.二维码墓碑国外推出了一款“二维码墓碑”。这种墓碑上除了刻有死者的姓名,还附有一个二维码。人们只要用智能手机扫描二维码,就可以登录到相关网站了解死者的信息。

2.世界上最大的二维码加拿大亚伯达省的Kraay一家刚刚创造了一项吉尼斯世界纪录:他们在自家的玉米地打造了一个超大二维码,面积达到309570平方英尺(约合28759平方米),相当于两个半足球场大小。这毫无疑问是世界上面积最大的二维码。要想扫描这个二维码,只能乘坐飞机在空中拍摄。扫描后,你将获得Kraay农场的官网链接。实际上,这个二维码还是一个迷宫。该家农场已经连续13年每年种一个迷宫出来,人们可以花点钱去走走这个迷宫。

3.俄罗斯二维码博物馆在今年的威尼斯建筑双年展中,最抢眼的莫过于来自俄罗斯的二维码博物馆了,数以万计的二维码,参观者可以利用智能机或者平板,进行扫描,就可以在装置上看到这个科技馆的相关资讯。以上新闻来自网络,如涉及到版权问题请联系我们。

条形码的扫描需要扫描器,扫描器利用自身光源照射条形码,再利用光电转换器接受反射的光线,将反射光线的明暗转换成数字信号。不论是采取何种规则印制的条形码,都由静区、起始字符、数据字符与终止字符组成。有些哈尔滨条码在数据字符与终止字符之间还有校验字符。

静区:静区也叫空白区,分为左空白区和右空白区,左空白区是让扫描设备做好扫描准备,右空白区是保证扫描设备正确识别条码的结束标记。

为了防止左右空白区(静区)在印刷排版时被无意中占用,可在空白区加印一个符号(左侧没有数字时印<;号,右侧没有数字时加印>;号)这个符号就叫静区标记。主要作用就是防止静区宽度不足。只要静区宽度能保证,有没有这个符号都不影响条码的识别。

起始字符:第一位字符,具有特殊结构,当扫描器读取到该字符时,便开始正式读取代码了。

数据字符:条形码的主要内容。

校验字符:检验读取到的数据是否正确。不同编码规则可能会有不同的校验规则。

终止字符:最后一位字符,一样具有特殊结构,用于告知代码扫描完毕,同时还起到只是进行校验计算的作用。

为了方便双向扫描,起止字符具有不对称结构。因此扫描器扫描时可以自动对条码信息重新排列。条码扫描器有光笔、CCD、激光、影像四种

光笔:最原始的扫描方式,需要手动移动光笔,并且还要与条形码接触。

CCD:以CCD作为光电转换器,LED作为发光光源的扫描器。在一定范围内,可以实现自动扫描。并且可以阅读各种材料、不平表面上的条码,成本也较为低廉。但是与激光式相比,扫描距离较短。

激光:以激光作为发光源的扫描器。又可分为线型、全角度等几种。

影像:以光源拍照利用自带硬解码板解码,通常影像扫描可以同时扫描一维及二维条码,如新大陆引擎及Honeywell引擎。

线型:多用于手持式扫描器,范围远,准确性高。

全角度:多为工业级固定式扫描,自动化程度高,在各种方向上都可以自动读取条码及输出电平信号,结合传感器使用。


 

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