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条码基础知识


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8.自校验特性 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和UPC条码、93条码等都没有自校验功能。
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2.1.3 条码的分类 . .
条码按照不同的分类方法、不同的编码规则可以分成 许多种,现在已知的世界上正在使用的条码就有250 种之多。条码的分类方法有许多种,主要依据条码的 编码结构和条码的性质来决定。例如,就一维条码来 说按条码的长度来分,可分为定长和非定长条码;按 排列方式分,可分为连续型和非连续型条码;从校验 方式分,又可分为自校验和非自校验型条码等。
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2.模块组配编码法 模块组配编码法
模块组配编码法即条码符号的字符由规 定的若干个模块组成的条码编码方法。 按照这种方式编码,条与空是由模块组 合而成的。一个模块宽度的条模块表示 二进制的“1”,而一个模块宽度的空模 块表示二进制的“0”。
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EAN条码、UPC条码均属模块组配型条码。商 品条码模块的标准宽度是0.33mm,它的一个 字符由2个条和2个空构成,每一个条或空由 1~4个标准宽度的模块组成,每一个条码字符 的总模块数为7。 凡是在字符间用间隔(位空)分开的条码,称为 非连续性条码。凡是在条码字符间不存在间隔 (位空)的条码,称为连续性条码。模块组配编 码法条码字符的构成如图2-5所示。
第2章 条码的基础知识 章
条码是由一组规则排列的条、空及其对 应字符组成的标记,用以表示一定的信 息。
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条码通常用来对物品进行标识,这个物品可以是用来进行交易的 一个贸易项目,如一瓶啤酒或一箱可乐,也可以是一个物流单元, 如一个托盘。 所谓对物品的标识,就是首先给某一物品分配一个代码,然后以 条码的形式将这个代码表示出来,并且标识在物品上,以便识读 设备通过扫描识读条码符号而对该物品进行识别。 图2-1即是标识在一瓶古井贡酒上的条码符号。条码不仅可以用来 标识物品,还可以用来标识资产、位置和服务关系等。
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2.2.2 条码符号的编码方法
条码是利用“条”和“空”构成二进制的“0” 和“1”,并以它们的组合来表示某个数字或字 符,反映某种信息的。但不同码制的条码在编 码方式上却有所不同。一般有以下两种:
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宽度调节编码法即条码符号中的条和空由宽、 窄两种单元组成的条码编码方法。按照这种方 式编码时,是以窄单元(条或空)表示逻辑值 “0”,宽单元(条或空)表示逻辑值“l”。 宽单元通常是窄单元的2~3倍。对于两个相邻 的二进制数位,由条到空或由空到条,均存在 着明显的印刷界限。39条码、库德巴条码及交 插25条码均属宽度调节型条码。
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EAN条码的字符集:数字0~9 交插25条码的字符集:数字0~9 39条码的字符集: 数字0~9 字母A~Z 特殊字符:- · $ % 空格 / + 起始符:/ 终止符:□
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5.连续性与非连续性 连续性与非连续性
条码符号的连续性是指每个条码字符之间不存在间隔, 相反,非连续性是指每个条码字符之间存在间隔,见 图2-2。
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4.字符集 字符集
字符集是指某种码制的条码符号可以表示的字母、数 字和符号的集合。 有些码制仅能表示10个数字字符: 0到9,如EAN/ UPC条码; 有些码制除了能表示10个数字字符外,还可以表示几 个特殊字符,如库德巴条码。 39条码可表示数字字符 0~9、26个英文字母 A~Z以 及一些特殊符号。几种常见码制的字符集如下:
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该图为25条码的字符结构,从图中可以看 出,字符与字符间存在着字符间隔,所以 是非连续的。
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6.定长条码与非定长条码 定长条码与非定长条码
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/UPC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。
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2.代码(code) 代码( 代码 )
代码即一组用来表征客观事物的一个或一组有序的符号。代码必须具备 鉴别功能,即在一个信息分类编码标准中,一个代码只能惟一地标识一 个分类对象,而一个分类对象只能有一个惟一的代码, 比如按国家标准“人的性别代码”规定,代码“1”表示男性,代码“2” 表示女性,而且这种表示是惟一的。 我们在对项目进行标识时,首先要根据一定的编码规则为其分配一个代 码,然后再用相应的条码符号将其表示出来。 如图2 所示,图中的阿拉伯数字6902018994262即是该瓶古井贡酒的商 如图2-1所示,图中的阿拉伯数字6902018994262即是该瓶古井贡酒的商 品标识代码,而在其上方由条和空组成的条码符号则是该代码的符号表 示。
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定长条码由于限制了表示字符的个数,其译码的误识率相对较低, 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错误译码。这些缺点在某些码 制(如交插25条码)中出现的概率相对较大,可通过增强识读器 或计算机系统的校验程度而克服。
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条码可分为一维条码和二维条码。 一维条码是通常我们所说的传统条码。一维条码按照应用可分为 商品条码和物流条码。商品条码包括EAN码和UPC码,物流条码 包括128码、ITF码、39码、库德巴(Codabar)码等。 二维条码根据构成原理、结构形状的差异,可分为两大类型: 一 类是行排式二维条码(2D stacked bar code);另一类是矩阵式 二维条码(2D matrix bar code)。
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2.2 条码的编码理论概述
条码技术涉及了两种类型的编码方式:一种是代码的 编码方式;另一种是条码符号的编码方式。代码的编 码规则规定了由数字、字母或其他字符组成的代码序 列的结构,而条码符号的编制规则规定了不同码制中 条、空的编制规则及其二进制的逻辑表示设置。表示 数字及字符的条码符号是按照编码规则组合排列的, 故当各种码制的条码编码规则一旦确定,我们就可将 代码转换成条码符号。
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自校验功能也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。
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9.条码密度 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: 17.7个/25.4mm(17.7个/英寸)。 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。
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交插25条码是一种条、空均表示信息的连续型、 非定长、具有自校验功能的双向条码。它的每 一个条码数据符由5个单元组成,其中两个是 宽单元(表示二进制的“1”),三个窄单元(表 示二进制的“0”)。图2-4是交插25码的一个示 例。
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2.2.4 条码的校验与纠错方式
为了保证正确识读,条码一般具有校 功能或纠错功能。 一维码一般具有校验功能,即通过字符 的校验来防止错误识读。 而二维条码则具有纠错功能,这种功能 使得二维条码在有局部破损的情况下仍 可被正确地识读出来。
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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。
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2.2.1 代码的编码方法
代码的编码系统是条码的基础,不同的编码系统规定了不同用途 的代码的数据格式、含义及编码原则。编制代码须遵循有关标准 或规范,根据应用系统的特点与需求选择适合的代码及数据格式, 并且遵守相应的编码原则。比如,如果对商品进行标识,我们应 该选用由国际物品编码协会(EAN)和统一代码委员会(UCC) 规定的、用于标识商品的代码系统。该系统包括EAN/UCC-13、 EAN/UCC-8、UCC-12三种代码结构(详见第3章),厂商可根据 具体情况选择合适的代码结构,并且按照惟一性、无含义性、稳 定性的原则进行编制。
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3.码制 码制
条码的码制是指条码符号的类型,每种类型的条码符 号都是由符合特定编码规则的条和空组合而成。每种 码制都具有固定的编码容量和所规定的条码字符集。 条码字符中字符总数不能大于该种码制的编码容量。 常用的一维条码码制包括: EAN条码、UPC条码、 UCC/EAN-128条码、交插25条码、39条码、93条码、 库德巴条码等。
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