複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

條形碼

(表達信息的圖形標識符)

鎖定
條形碼(barcode)是將寬度不等的多個黑條和空白,按照一定的編碼規則排列,用以表達一組信息的圖形標識符。常見的條形碼是由反射率相差很大的黑條(簡稱條)和白條(簡稱空)排成的平行線圖案。條形碼可以標出物品的生產國、製造廠家、商品名稱生產日期、圖書分類號、郵件起止地點、類別、日期等許多信息,因而在商品流通、圖書管理、郵政管理、銀行系統等許多領域都得到廣泛的應用 [1] 
中文名
條形碼
外文名
barcode
組    成
製造廠商代碼、商品代碼校驗碼
圖    案
黑條(簡稱條)和白條(簡稱空)
應    用
商品流通、圖書管理、郵政管理
標    出
生產國、製造廠家、商品名稱方案

條形碼簡介

條形碼(barcode)是將寬度不等的多個黑條和空白,按照一定的編碼規則排列,用以表達一組信息的圖形標識符。常見的條形碼是由反射率相差很大的黑條(簡稱條)和白條(簡稱空)排成的平行線圖案。條形碼可以標出物品的生產國、製造廠家、商品名稱生產日期、圖書分類號、郵件起止地點、類別、日期等許多信息,因而在商品流通、圖書管理、郵政管理、銀行系統等許多領域都得到廣泛的應用 [1] 
條形碼自動識別系統條形碼標籤、條形碼生成設備、條形碼識讀器和計算機組成 [2] 
條形碼技術(bar code technology,BCT)是在計算機的應用實踐中產生和發展起來的一種自動識別技術。它是為實現對信息的自動掃描而設計的,它是實現快速、準確而可靠地採集數據的有效手段。條形碼技術的應用解決了數據錄入數據採集的瓶頸問題,為物流管理提供了有利的技術支持。條形碼是由一組規則的條空及對應字符組成的符號,用於表示一定的信息。條形碼技術的核心內容是通過利用光電掃描設備識讀這些條形碼符號來實現機器的自動識別,並快速、準確地把數據錄入計算機進行數據處理,從而達到自動管理的目的。條形碼技術的研究對象主要包括標準符號技術、自動識別技術、編碼規則、印刷技術和應用系統設計5個部分 [3] 

條形碼發展歷史

1948年,伯納德·塞爾沃還是費城煤氣科技學院的一名研究生。一次,他無意中聽到當地一家連鎖超市的總裁懇請院長髮明一種可以在收銀台處自動記錄商品銷售的方法。院長認為這是異想天開。但塞爾沃和他的朋友兼研究生同學約瑟夫·伍德蘭德決心嘗試一番,並且相信這會讓他們發大財 [4] 
首先,塞爾沃想到可以通過使用紫外線照射使墨繪圖形發光的辦法來實現。問題是顏料太貴、不穩定且易塗污。接下來,他試着創造一套用來標識的盲點系統。但在將盲點系統標註進貨物時困難重重,且經常損害貨物 [4] 
經過幾個月的努力,塞爾沃決定用莫爾斯電碼,這是一套由塞繆爾,莫爾斯發明的由點和線組成的符號系統。不久,塞爾沃想到可以將莫爾斯電碼中的點線設置成粗細不一的條紋。這個想法後來成了各種條碼的最基本構想 [4] 
伍德蘭德設計可以讀取和記錄條形碼的機器。他想借鑑好萊塢李,德福雷斯特發明的早期用於電影中的聲音追蹤的系統。德福雷斯在膠片的邊緣上畫上明暗相間的圖案,放映時,放映機射出一條光線,透過這些圖案照在一個特製的接收器上,這個接收器可以將光束轉化為電流,這種電流可以轉換為聲音。這是個很不錯的想法。但事實證明,這對伍德蘭德的實驗並不實用。照射的光線太弱,照穿條形碼後的光線不能作用於接收器,不能產生跟穿過半透明膠片的光線一樣的效果 [4] 
1951年,兩人決定進行一次條形碼閲讀器操作實驗,地點選在了位於紐約賓漢姆頓的伍德蘭德的家裏。他們設計了一個桌子大小的機器,用黑布包裹起來阻擋外面的光線進入,在裏面裝了一個500瓦的大燈泡。因為只有光線足夠強,才能使從條形碼發出的光線被電影聲音接收器感知到。但由於500瓦燈泡產生的熱量集中後太熱,頭兩張標有條形碼用來識讀的紙給燒着了 [4] 
儘管噪音轟鳴,機體笨重,但有了一個風扇幫助降温的情況下,整個系統還是開始奏效了。現在終於能夠製造出條形碼並對其進行識讀了。但這些條形碼並不能提供什麼有用信息。就當時的科技發展水平還不能解決這個問題 [4] 
20世紀60年代的兩項研發改變了這種狀況。首先,激光問世。千分之一瓦的激光束輕而易舉地就能產生與伍德蘭德500瓦巨型燈泡等量的聚集光。其次,計算機科技發展到了一定水平。計算機已經可以十分容易地讀取、存取和處理條形碼上的信息了 [4] 
1972年,超市開始採用統一條形編碼。英文詞頭縮寫為UPC,每件商品和每個廠商擁有自己的一個編碼。截至1974年,大多數製造商已經在商品上印上了條形碼,儘管當時掃描器和識讀器還未問世 [4] 
塞爾沃和伍德蘭德用新開發的激光束設計了掃描器。1974年6月26日,第一個條形碼掃描器被安裝在俄亥俄州特洛伊的馬什超市裏。整個掃描系統由4台掃描器組成,4個收銀台上各安裝一個,然後連接到商店辦公室的一台簡易計數計算機上。第一件被掃描的商品是10包箭牌的多汁水果味口香糖。這包口香糖今天仍被陳列在史密森學院的美國曆史博物館 [4] 
條形碼閲讀器:
美國條形碼和掃描器首先被用於超市,然後又擴展到批發商和銷售商那裏。汽車生產商緊隨其後,把條形碼打在了流水生產線上的一個個汽車零部件 [4] 
今天,掃描器已被用於各種零售商店收銀台上。航空行李託運也在用了條形碼追蹤行李後,行李丟失率降低了95% [4] 
因為發明了條形碼,老布什總統授予了伍德蘭德1992年的美國國家科技獎。雖然如此,伍德蘭德和塞爾沃仍沒能從他們的發明中賺到多少錢,儘管條形碼的發明成就了十幾億美元的貿易。單是在超市業這一個行業,因為使用了條形碼,每年就能節省1億多美元 [4] 

條形碼運作原理

識別原理
條碼符號是由反射率不同的“條”、“空”按照一定的編碼規則組合起來的一種信息符號。由於條碼符號中“條”、“空”對光線具有不同的反射率,從而使條碼掃描器接受到強弱不同的反射光信號,相應地產生電位高低不同的電脈衝。而條碼符號中“條”、“空”的寬度則決定電位高低不同的電脈衝信號的長短。掃描器接收到的光信號需要經光電轉換電信號並通過放大電路進行放大。由於掃描光點具有一定的尺寸、條碼印刷時的邊緣模糊性以及一些其他原因,經過電路放大的條碼電信號是一種平滑的起伏信號,這種信號被稱為“模擬電信號”。“模擬電信號”需經整形變成通常的“數字信號”。根據碼制所對應的編碼規則,譯碼器便可將“數字信號”識讀譯成數字、字符信息 [5] 
條形碼掃描器利用光電元件將檢測到的光信號轉換成電信號,再將電信號通過模擬數字轉換器轉化為數字信號傳輸到計算機中處理 [6] 
對於一維條形碼掃描器,如激光型、影像型掃描器,掃描器都通過從某個角度將光束髮射到標籤上並接收其反射回來的光線讀取條形碼信息,因此,在讀取條形碼信息時,光線要與條形碼呈一個傾斜角度,這樣,整個光束就會產生漫反射,可以將模擬波形轉換成數字波形。如果光線與條形碼垂直照射,則會導致一部分模擬波形過高而不能正常地轉換成數字波形,從而無法讀取信息 [6] 
對於二維條形碼掃描器,如拍照型掃描器,掃描器的讀取採用全向和拍照方式,因此,讀取時要求光線與條形碼垂直,定位十字和定位框與所掃描條形碼吻合 [6] 
條形碼 製作 條形碼 製作
條形碼掃描器一般由光源、光學透鏡、掃描模組、模擬數字轉換電路,以及塑料或金屬外殼等構成。每種條形碼掃描器都會對環境光源有一定的要求,如果環境光源超出最大容錯要求,條形碼掃描器將不能正常讀取。條形碼印刷在金屬、鍍銀層等表面時,光束會被高亮度的表面反射,若金屬反射的光線進入到條形碼掃描器的光接收元件,將影響掃描器讀取的穩定性,因此,需要對金屬表面覆蓋或塗抹黑色塗料 [6] 

條形碼碼制分類

世界上常用的碼制EAN條形碼、UPC條形碼、25條形碼、交叉25條形碼、庫德巴條形碼、Code 39條形碼和Code 128條形碼等 [7] 
UPC條形碼(統一產品代碼):只能表示數字,有A、B、C、D、E五個版本,版本A-12位數字,版本E-7位數字,最後一位為校驗位,大小是寬1.5in(英寸)(lin - 2.54cm),高1in,而且背景要清晰,主要在美國和加拿大使用,用於工業、醫藥、倉儲等部門 [7] 
EAN條形碼:是國際通用的符號體系,是一種長度固定、無含意的條形碼,所表達的信息全部為數字,主要應用於商品標識 [7] 
Code 39條形碼和Code 128條形碼:為目前國內企業內部的自定義碼制,可以根據需要確定條形碼的長度和信息,它編碼的信息可以是數字,也可以包含字母,主要應用於工業生產線領域、圖書管理等,如表示產品序列號、圖書、文檔編號等 [7] 
Code 93碼:是一種類似於Code 39碼的條形碼,它的密度較高,同樣適用於工業製造領域 [7] 
交叉25條形碼(也叫穿插25碼):只能表示數字0-9,長度可變,條形碼呈連續性,所有條與空都表示代碼,第一個數字由條開始,第二個數字由空組成,應用於商品批發、倉庫、機場、生產(包裝)識別、商業中,條形碼的識讀率高,可用於固定掃描器的可靠掃描,在所有一維條形碼中的密度最高 [7] 
庫德巴條形碼( Codabar):也稱“血庫用碼”,可表示數字0-9,字符$、+、-,還有隻能用作起始和終止符的a、b、c、d四個字符,空白區比窄條寬10倍,非連續性條形碼,每個字符表示為4條3空,條形碼長度可變,沒有校驗位,主要應用於血站的獻血員管理和血庫管理,也可作物料管理、圖書館、機場包裹發送中 [7] 
PDF417二維條形碼(簡稱417條形碼):典型的二維條形碼碼制,不需要連接一個數據庫,本身就可以存儲大量數據。417條形碼主要應用於醫院、駕駛證、物料管理、貨物運輸;特點是當條形碼受到一定破壞時,錯誤糾正能使條形碼正確解碼;PDF417條形碼是Symbol科技公司於1990年研製的二維條形碼產品。它是一個多行、連續性、可變長、包含大量數據的符號標識。每個條形碼有3-90行,每一行有一個起始部分、數據部分、終止部分,它的字符集包括所有128個字符,最大數據含量是1850個字符 [7] 

條形碼條形碼的應用

條形碼技術已在許多領域中得到了廣泛的應用,比較典型的應用有以下五個領域:
第一,零售業。零售業是條形碼應用最為成熟的領域。EAN商品條形碼為零售業應用條形碼進行銷售奠定了基礎。目前大多數在超市中出售的商品都使用了EAN條形碼,在銷售時,用掃描器掃描EAN條形碼,POS系統從數據庫中查找到相應的名稱、價格等信息,並對客户所購買的商品進行統計,這大大加快收銀的速度和準確性,同時各種銷售數據還可作為商場和供虛商進貨、供貨的參考數據。由於銷售信息能夠及時準確地被統計出來,所以商家在經營過程中可以準確地掌握各種商品的流通信息,可以大大地減少了庫存,最大限度地利用資金,從而提高商家的效益和競爭能力 [8] 
第二,圖書館。條形碼也被廣泛用於圖書館中的圖書流通環節中,圖書和借書證上都貼上了條形碼,借書時只要掃描一下借書證上的條形碼,再掃一下借出的圖書上的條形碼,相關的信息就被自動記錄人數據庫中,而還書時只要一掃圖書上的條形碼,系統就會根據原先記錄的信息進行核對,如足期就將該書還入庫中。與傳統的方式相比,這大大地提高了工作效率 [8] 
第三,倉儲管理與物流跟蹤。對於大鼙物品流動的場合,用傳統的手工記錄方式記錄物品的流動狀況.既費時費力,準確度又低,在一些特殊場合,手工記錄是不現實的。況且這些手工記錄的數據在統計、查詢過程中的應用效率相當低。應用條形碼技術,可以實現快速、準確地記錄每一件物品,採集到的各種數據可實時地由計算機系統進行處理,使得各種統計數據能夠準確、及時地反映物品的狀態 [8] 
第四,質量跟蹤管理ISO9000質量保證體系強調質睦管理的可追溯性,也就是説,對於出現質量問題的產品,應當可以追溯出它的生產時間、操作者等信息。在過去,這些信息很難記錄下來,即使有一些工廠(如一些家用電器生產廠)採用加工單的形式進行記錄,但隨着時間的積累,加工單也越來越多,有的工廠甚至要用幾間房子來存放這些單據。從這麼多的單據中查找一張單據的難度可想而知!如採用條形碼技術,在生產過程的主要環節中,對生產者及產品的數據通過掃描條形碼進行記錄,並利用計算機系統進行處理和存儲。如產品質量出現問題,可利用電腦系統很快地查到該產品生產時的數據,為工廠查找事故原因、改進工作質量提供依據 [8] 
第五,數據自動錄入(二維條形碼)。大量格式化的單據的錄入問題是一件很繁瑣的事,浪費大量的人力不説,正確率也難以保障。用二維條形碼技術,可以把上千個字母或漢字放入名片大小的一個二維條形碼中,並可用專用的掃描器在幾秒鐘內正確地輸入這些內容。目前電腦和打印機作為一種必備的辦公用品,已相當普及,可以開發一些軟件,將格式化報表的內容同時打印在一個二維條形碼中。在需要輸入這些報表內容的地方掃描二維條形碼,報表的內容就自動錄入完成了。同時,還可以對數據進行加密,確保報表數據的真實性 [8] 
條形碼技術在我國的郵電系統、圖書情報、生產過程控制醫療衞生、交通運輸等領域都得到較為廣泛的應用,特別是商業信息化程度的不斷提高,條形碼技術也逐步普及,並反過來推動了商業pos系統的發展 [8] 

條形碼發展前景

隨着零售業和消費市場的飛速擴大和發展,也促進了中國條碼標籤業務的增長。因為越來越多的地方需要用到標籤和條碼。其實早在上個世紀70年代,條碼已經在全球零售業得到了小範圍的應用,而現如今,條碼和自動識別系統和數據採集技術依然在全球範圍發揮着至關重要的作用 [9] 
實際上,在全球範圍內,每天需要運用到條碼掃描的次數已經超過上億次,其應用範圍也涉及到各個領域和行業,其中包括物流、倉儲,圖書館,銀行,POS收銀系統,醫療衞生、零售商品、服裝、食品服務以及高科技電子產品等等,而目 前仍然會在每天都在一些新增加的項目上持續的用到條碼應用領域。隨着市場的不斷髮展,我們有足夠的信心相信,條碼必定會推動我們去體驗更優質的生活並能節省我們寶貴的時間 [9] 
比如在物流業,物流中的貨物分類,庫位的分配,庫位的查詢,進出庫信息,進出庫盤點,產品查詢等,如果是用人力去做這些事,不僅浪費時間、人力物力財力等,還常常伴隨着非常大的出錯率,給大多數商家乃至整個物流業的自身發展都帶來了頗多的困擾,所以可以説,沒有條碼的物流過程將會是多麼的雜亂無章,其後果往往不堪設想。而條碼技術對物流業的優勢也是顯而易見的,既能精確管理,又功能實用。對於大部分的現代化倉庫管理的需求都能滿足。操作方便簡單,維護亦不需費心,倉庫的管理員經過簡單的培訓都能快速上崗進行操作。而且還能大大減少居高不下的人為出錯率。把種類繁瑣的工作瞬間化煩為易,查詢貨物的時候特別方便,不需再耗費很多的人力去翻查種類繁多的出進貨單據,只需在電腦上輕輕一掃,所需的貨物型號、經銷商、進出貨日期,經辦人等具體詳細資料都即可顯示出來,並且可以打印出來。而且這部分數據還可以備份,不會因為死機或者電腦中病毒而擔心數據的丟失。不失為人性化管理系統 [9] 

條形碼常用的條形碼識讀設備

常用的條形碼識讀設備主要有CCD掃描器激光掃描器和光筆掃描器三種。
1.CCD掃描器
CCD掃描器 CCD掃描器
CCD掃描器主要採用固定光束(通常是發光二極管的泛光源)照明整個條形碼,將條形碼符號反射到光敏元件陣列上,經光電轉換,辨識出條形碼符號。新型的CCD掃描器不僅可以識別一維條形碼和行排式二維條形碼,還可以識別矩陣式二維條形碼 [10] 
2.激光掃描器
激光掃描器 激光掃描器
激光掃描器是以激光為光源的掃描器。由於掃描光照強,可以遠距離掃描且掃描精度較高,被廣泛應用。激光掃描器可以分為手持式掃描器和卧式掃描器 [10] 
3.光筆掃描器
光筆掃描器 光筆掃描器
光筆是最先出現的一種手持接觸式條形碼識讀器,也是最為經濟的一種條形碼識讀器。使用時,操作者需將光筆接觸到條形碼錶面,當光筆發出的光點從左到右劃過條形碼時,在“空”部分光線被反射,“條”的部分光線將被吸收。經過光電轉換,電信號通過放大、整形後用於譯碼器。光筆掃描器的優點是成本低、耗電低、耐用,適合數據採集,可讀較長的條形碼符號;其缺點是光筆對條形碼有一定的破壞性 [10] 

條形碼條形碼技術的優點

條形碼是迄今為止最經濟、實用的一種自動識別技術。條形碼技術具有以下幾個方面的優點。
(1)信息採集速度快。與鍵盤輸入相比,條形碼輸入的速度是鍵盤輸入的5倍,並且能實現即時數據輸入 [11] 
(2)可靠性高。鍵盤輸入數據出錯率為三百分之一,利用光學字符識別技術出錯率為萬分之一,而採用條形碼技術誤碼率低於百萬分之一 [11] 
(3)採集信息量大。利用傳統的一維條形碼一次可採集幾十位字符的信息,二維條形碼更可以攜帶數千個字符的信息,並有一定的自動糾錯能力 [11] 
(4)靈活、實用。條形碼標識既可以作為一種識別手段單獨使用,也可以和有關識別設備組成一個系統實現自動化識別,還可以和其他控制設備連接起來實現自動化管理。另外,條形碼標籤易於製作,對設備和材料沒有特殊要求,識別設備操作容易,不需要特殊培訓,且設備也相對便宜 [11] 
(5)自由度大。識別裝置與條形碼標籤相對位置的自由度要比OCR(光學字符識別)大得多。條形碼通常只在一維方向上表達信息,而同一條形碼上所表示的信息完全相同並且連續,這樣即使標籤有部分欠缺,仍可以從正常部分輸入正確的信息 [11] 
(6)設備簡單。條形碼符號識別設備的結構簡單,操作容易,不需專門訓練 [11] 
(7)易於製作。可印刷,稱為“可印刷的計算機語言”。條形碼標籤易於製作,對印刷技術設備和材料無特殊要求 [11] 

條形碼條形碼組成

條形碼也稱條形碼符號,是由一組規則排列的條、空及字符組成的平行線條圖形,用以表示一定信息的代碼。常見的條形碼是由反射率相差很大的黑條(簡稱條)和白條(簡稱空)組成的 [12] 
1.靜區
靜區是指條形碼左右兩端外側與空的反射率相同的限定區域,是沒有任何符號的白色區域,僅用來提示條形碼閲讀器開始掃描 [12] 
起始符是指條形碼符號的第一位字符,標誌一個條形碼符號的開始,閲讀器確認此字符存在後開始處理掃描脈衝 [12] 
3.數據符
數據符是指位於起始符後的字符,用來記錄一個條形碼的數據值,其結構異於起始符,允許雙向掃描 [12] 
4.校驗符
校驗符的作用是檢驗讀取到的數據是否正確,不同的編碼規則下可能有不同的校驗規則。
終止符是指條形碼符號的最後一個字符,標誌着一個條形碼的結束,閲讀器在確認該字符後停止工作 [12] 

條形碼條形碼設計與印刷

條形碼設計與印刷質量的好壞直接關係到條形碼應用的成敗,如果設計不符合規範,有可能導致整個印刷品的報廢,甚至影響商品的銷售。下面是條形碼在設計製作和印刷時的一些規範和要求 [13] 
1.條形碼標準尺寸的選擇
商品條形碼的編碼遵循唯一性原則,以保證商品條形碼在全世界範圍內不重複,即一個商品項目只能有一個代碼,或者説一個代碼只能標識一種商品項目。不同規格、不同包裝、不同品種、不同價格、不同顏色的商品只能使用不同的商品代碼。商品條形碼的標準尺寸是37.29mm×26.26mm,遇有特殊情況時,可作適當的縮放,其縮放倍率規定為:0.8、0.85、0.90、0.95、1.00、1.05、1.10、1.15、1.20、1.25、1.30、1.35、1.40、1.50、1.60、1.70、1.80、1.90、2.00。當印刷面積允許時,應選擇1.0倍率以上的條形碼,以滿足識讀要求。尺寸越小的條形碼,印刷精度要求越高,當印刷精度不能滿足要求時,易造成條形碼識讀困難。另外,可採用減縮條形碼高度的辦法縮小條形碼,其高度的截取必須慎重,通用商品條形碼高度尺寸的減少,最多不得超過原標準高度的三分之一,否則會影響條形碼掃描器的掃描效果 [13] 
2.條形碼的色彩設計
條形碼掃描器是根據條形碼的條紋和空白之間的色彩明度反差的不同來識別條形碼符號的。因此,條形碼的條色與底色之間應該保持足夠的反差係數,其係數在條形碼技術中以PCS值來表示,該值的測定由專門的技術進行,設計人員只要掌握一般規律即可。條形碼的顏色搭配是指條形碼的條和空分別採用伺種顏色組成一個完整條形碼的問題。條形碼識讀設備大都採用紅光作掃描光源,因此不是任意的顏色搭配都適用於條形碼的掃描識讀設備,一般遵循“條用深色,空用淺色”的原則。注意避免用紅色作條色,條形碼最安全的對比色為黑條與白空 [13] 
商品包裝顏色與條形碼顏色的選擇發生衝突時,為了保證識讀,應將條形碼的區域處理成空白底,專印條形碼;遇有透明包裝紙時,條形碼的空白區域內應加印白色底色或淺色底色,以增強反差係數。 [13] 
3.條形碼的位置安排
條形碼的位置安排一般遵循如下原則:
①位置相對統一,便於掃描;
②條形碼的印刷位置必須設計在各種掃描器都能讀取得到的地方;
③根據不同包裝形式選擇商品條形碼的擺放位置。一般來説,條形碼印刷的位置應設計在物品的下部或包裝物的自然底部。如果是瓶類罐類容器,應放在瓶貼的右下角或罐體的下部;包裝盒、方型物或用包裝紙包裹有自然平底面的,應設置在底部 [13] 
④圖書上的條形碼通常情況下應安排在靠訂口一邊,其印製優選位置為封底(或護封與之對應位置)的右下角。
⑤條形碼須與包裝邊緣、重疊處、皺褶處5mm或彎角地方至少距離5mm,以避免條形碼受到磨損、遮蓋或隨包裝變形,導致掃描識讀時出現問題 [13] 
條形碼應避免選擇的位置:
①會使條形碼符號變形或受到其他損害的地方;
②有穿孔、衝切口、開口、裝訂釘、接縫、摺疊、折邊、交疊、隆起、褶皺等其他圖文和紋理粗糙的地方;
③轉角處或表面曲率過大的地方;
④可能會被包裝的折邊或懸垂物遮蓋的地方 [13] 
4.條形碼左右空白區
掃描器掃描條形碼時,要有一定寬度的低電平復位信號,判斷掃描條形碼的開始和結束,因此左右空白區要依照膠片的四個角標所示留夠尺寸,否則條形碼將難以甚至不能被識讀 [13] 
5.條形碼的印刷材料選擇
條形碼大多印刷在包裝材料上,常用的包裝材料均可作為印製條形碼的材料。在製作材料的選擇中,首先應注意考慮材料的反射特性。應儘量避免選擇反光或鏡面式的材料;在透明材料(如塑料、玻璃等)上印製條形碼符號時,不能只印條的顏色,而未印底色(空的顏色)。否則,掃描器採集不到空的反射信號,無法識讀。因此,應慎用這些承印材料,如難以避免時,應加印白色或淡色底色。另外,選擇材料時,應從保證印刷尺寸精度方面考慮,選用受力或受温度影響後,尺寸穩定性強,着色牢度高、油墨擴散適中,平滑度好的材料。如承印材料不能達到條形碼的要求,則應考慮採用吊牌、不乾膠貼紙等形式 [13] 

條形碼條形碼的使用

(1)條形碼的使用標準。條形碼的使用標準包括兩方面的內容:一是條形碼碼制的選擇;二是條形碼符號的印刷位置與表示方法。條形碼標準的制定一般與某一行業的具體習慣和特點有關 [14] 
1)碼制的選擇。條形碼碼制的選擇、條形碼符號所代表的數據結構與所能編碼的數據類型有關。所選擇的條形碼的數據類型應包括行業所需的全部數據信息 [14] 
2)印刷位置。因行業的習慣不同和物品形狀的不同,條形碼符號的印刷位置也不同。在工業生產領域一般將之印在物品所在面的右下角,在商品流通領域則將之印在物品所在面的左下角。條形碼的一般印製位置規定為:首先選擇所在物品的正面,其次選擇所在物品的背面,再次選擇所在物品的側面。如上述各面均不能使用,採用懸掛標籤掛在物品上。凡有提手的物品,印在提手側面的左下角,不可選擇印在有彎曲、隔斷、轉角的位置上 [14] 
3)表現方式。條形碼符號有3種表現方式:將條形碼符號直接印刷在商品的表面或包裝容器上;將條形碼符號製成標籤粘貼或懸掛在商品上;將條形碼符號直接印在商品的外包裝或運輸包裝 [14] 
(2)條形碼的使用管理。條形碼的使用必須遵守一定的管理程序,以確保條形碼符合相應的規定。條形碼的使用管理一般需要經過以下程序 [14] 
1)廠商申請廠商代號。採用條形碼的廠商,特別是商品生產的廠商,向條形碼編碼中心及各地分支機構申請廠商代碼 [14] 
2)編碼中心核發廠商代號。條形碼編碼中心對申請者的申請表單及文件進行審核後,發給其登記證書及廠商代號,並附贈印製條形碼的相關技術資料 [14] 
3)設定商品代號。申請廠商可依商品代號設定原則自由設定商品代號,並且通過計算求得校驗碼,該商品代號和校驗碼形成商品條形碼的編號 [14] 
4)印製條形碼。根據條形碼印刷或打印的有關規定,廠商與印刷廠商協商或者自行用打印機將條形碼符號印製於包裝材料上 [14] 
5)分發基本資料一覽表。廠商將含有條形碼編號的商品基本資料一覽表分發給零售商、批發商等交易環節的參與者 [14] 

條形碼條形碼分類

條形碼一維條形碼

一維條形碼可標識物品的生產國、製造廠家、商品名稱、生產日期、類別等信息。在商品流通、圖書管理、郵政管理、銀行系統等許多領域有廣泛的應用。目前使用頻率最高的幾種碼制有EAN(European Article Number)碼、UPC(UniversalProduct Code)碼、39碼、交叉(ITF)25碼和EAN128碼。UPC條碼主要用於北美地區。EAN條碼是國際通用符號體系,它是一種定長、無含義的條碼,主要用於商品標識。EAN128條碼是由國際物品編碼協會(EAN International)和美國統一代碼委員會(UCC)聯合開發、共同採用的一種特定的條碼符號。它是一種連續型、非定長有含義的高密度代碼,用以表示生產日期、批號、數量、規格、保質期、收貨地等更多的商品信息。另有一些碼制主要是適應特殊需要的應用方面,如庫德巴碼用於血庫、圖書館、包裹等的跟蹤管理,ITF25碼用於包裝、運輸和國際航空系統為機票進行順序編號,還有類似39碼的93碼,它的密度更高些,可代替39碼 [15] 

條形碼二維條形碼

一維條形碼所攜帶的信息量有限,如EAN-13碼僅能容納13位阿拉伯數字,更多的信息只能依賴商品數據庫的支持,離開了預先建立的數據庫,這種條形碼就沒有意義了,因此,在一定程度上也限制了條形碼的應用範圍。基於這個原因,在20世紀90年代出現了二維條形碼。目前二維條形碼主要有PDF417碼、Code49碼、Code 16K碼、Data Matrix碼、Maxiocle碼等,主要分為堆積或層排式、棋盤或矩陣式兩大類 [16] 
二維條形碼作為一種新的信息存儲和傳遞技術,從誕生之時就受到了國際社會的廣泛關注。經過幾年的努力,現已應用在國防、公共安全交通運輸醫療保健、工業、商業、金融、海關及政府管理等多個領域 [16] 
二維條形碼依靠其龐大的信息攜帶量,能夠把過去使用一維條形碼時存儲於後台數據庫中的信息包含在條形碼中,可以直接通過閲讀條形碼得到相應的信息,並且二維條形碼還有錯誤修正技術及防偽功能,增加了數據的安全性 [16] 
二維條形碼可把照片、指紋編制於其中,可有效地解決證件的可機讀和防偽問題,因此可廣泛應用於護照、身份證、行車證、軍人證健康證保險卡 [16] 
美國亞利桑那州等十多個州的駕駛證、美國軍人證、軍人醫療證等在幾年前就已採用了PDF417技術。將證件上的個人信息及照片編在二維條形碼中,不但可以實現身份證的自動識讀,而且可以有效防止偽冒證件事件發生。菲律賓埃及巴林等許多國家也已在身份證或駕駛證上採用了二維條形碼,我國香港特區的護照上也採用了二維條形碼技術。另外,在海關報關單、長途貨運單税務報表、保險登記表上也都有使用二維條形碼技術來解決數據輸入及防止偽造、刪改表格的例子。在我國部分地區註冊會計師證汽車銷售及售後服務等方面,二維條形碼也得到了初步的應用 [16] 
二維條形碼(2 Dimensional Bar Code)是一種在水平方向和垂直方向均帶有信息的條形碼。二維條形碼除了具有一維條形碼的優點外,同時還有儲存信息量大、耐損性強、可靠性高,保密、防偽性強等優點 [16] 
使用二維條形碼解決的問題
(1)可表示包括漢字在內的小型數據文件
(2)可在有限的面積上(如電子芯片上)表示大量信息。
(3)可對“物品”進行精確描述 [16] 
(4)可防止對各種數據、證件、卡片及單證的仿造。
(5)可在遠離數據庫和不便聯網的地方實現數據採集 [16] 
二維條形碼的使用情景
(1)當一維條形碼錶示的信息量不夠用時。
(2)當數據資料需要跟着產品流通時。
(3)當文件資料需要保密時 [16] 
(4)當有大量文件要進行傳真且需要降低傳真費用時。
(5)在沒有網絡通信的地方。
(6)當數據資料需要重複登錄時 [16] 
(7)當數據資料需要備份時。
(8)當表單流需要與貨物流同步時 [16] 

條形碼各地碼錶

各地碼錶 [17] 
前綴碼
編碼組織所在國家 (或地區 )/應用領域
前綴碼
編碼組織所在國家 (或地區 )/應用領域
000~019
030~039
060~139
美國
627
科威特
020~029
040~049
200~299
店內碼
628
沙特阿拉伯
300~379
法國
640~649
芬蘭
380
保加利亞
690~699
中國
383
斯洛文尼亞
700~709
挪威
385
克羅地亞
729
以色列
387
波黑
730~739
瑞典
389
黑山共和國
740
危地馬拉
400~440
德國
741
薩爾瓦多
450~459
490~499
日本
742
洪都拉斯
460~469
俄羅斯
743
尼加拉瓜
470
吉爾吉斯斯坦
744
哥斯達黎加
471
中國台灣
745
巴拿馬
474
愛沙尼亞
746
多米尼加
475
拉脱維亞
750
墨西哥
476
阿塞拜疆
754~755
加拿大
477
立陶宛
759
委內瑞拉
478
烏茲別克斯坦
760~769
瑞士
479
斯里蘭卡
770~771
哥倫比亞
480
菲律賓
773
烏拉圭
481
白俄羅斯
775
秘魯
482
烏克蘭
777
玻利維亞
484
摩爾多瓦
778~779
阿根廷
485
亞美尼亞
780
智利
486
格魯吉亞
784
巴拉圭
487
哈薩克斯坦
786
厄瓜多爾
488
塔吉克斯坦
789~790
巴西
489
中國香港特別行政區
800~839
意大利
500~509
英國
840~849
西班牙
520~521
希臘
850
古巴
528
黎巴嫩
858
斯洛伐克
529
塞浦路斯
859
捷克
530
阿爾巴尼亞
860
南斯拉夫
531
馬其頓
865
蒙古
535
馬耳他
867
朝鮮
539
愛爾蘭
868~869
土耳其
540~549
比利時和盧森堡
870~879
荷蘭
560
葡萄牙
880
韓國
569
冰島
884
柬埔寨
570~579
丹麥
885
泰國
590
波蘭
888
新加坡
594
羅馬尼亞
890
印度
599
匈牙利
893
越南
600~601
南非
896
巴基斯坦
603
加納
899
印度尼西亞
604
塞內加爾
900~919
奧地利
608
巴林
930~939
澳大利亞
609
毛里求斯
940~949
新西蘭
616
肯尼亞
955
馬來西亞
618
科特迪瓦
958
中國澳門特別行政區
626
伊朗


參考資料
  • 1.    陸均良,宋夫華著,智慧旅遊新業態的探索與實踐,浙江大學出版社,2017.03,第129頁
  • 2.    劉華主編;王海文,雷燕副主編,物流管理基礎 第2版,清華大學出版社,2016.02,第136頁
  • 3.    哈樂羣著,物聯網環境下農產品供應鏈的管理與優化,吉林大學出版社,2016.05,第14頁
  • 4.    (美)肯德爾·亥文著;徐莉娜,李玉良,黃彥紅,李洋,李穎,孔遷遷譯,改變世界的發明,青島出版社,2014.09,第259頁
  • 5.    張書源,張文傑主編,物流學概論 第2版,復旦大學出版社,2015.06,第203頁
  • 6.    安德鋒,王晶主編;孫煒,高丹,王碩副主編;崔雪,翟思敏參編,建設工程信息管理 第2版,北京理工大學出版社,2014.07,第39頁
  • 7.    宋捷民,袁強主編,中藥商品學,浙江科學技術出版社,2016.06,第23頁
  • 8.    宋文官,易豔紅主編,連鎖企業信息管理,復旦大學出版社,2016.07,第119頁
  • 9.    黎繼子主編,電子商務物流,中國紡織出版社,2016.01,第64頁
  • 10.    黎繼子主編,電子商務物流,中國紡織出版社,2016.01,第63頁
  • 11.    王海軍,張建軍主編;陳建華,王婧副主編,倉儲管理=Warehousing Management,華中科技大學出版社,2015.07,第212頁
  • 12.    梅藝華,吳輝,李海波主編;龔興東等副主編,倉儲管理實務,北京理工大學出版社,2015.07,第220頁
  • 13.    何海燕,吳晨暉,吳晉主編,印刷設計與實訓,河北美術出版社,2015.07,第91頁
  • 14.    安德鋒,王晶主編;孫煒,高丹,王碩副主編;崔雪,翟思敏參編,建設工程信息管理 第2版,北京理工大學出版社,2014.07,第41頁
  • 15.    楊壎,羅勇主編;劉昕露,唐中劍副主編;曹毅,彭勇主審,物聯網技術概論=Introduction to the technology of internet of things,西安電子科技大學出版社,2015.01,第25頁
  • 16.    宋文官,易豔紅主編,連鎖企業信息管理,復旦大學出版社,2016.07,第128頁
  • 17.    宋捷民,袁強主編,中藥商品學,浙江科學技術出版社,2016.06,第24頁
展開全部 收起