第六章 条码的识读.

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条码技术及应用 模块6 条码的识读

条码技术及应用 模块6   条码的识读

培养职业道德。
2022年12月4日星期日
模块6 条码的识读
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思维导图
2022年12月4日星期日
模块6 条码的识读
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引导案例
物联网血液智能安全管理解决方案
【引入问题】 1.海尔生物医疗股份有限公司物联网血液智能安全管理 解决方案采用的是什么条码? 2.海尔生物医疗股份有限公司采用什么技术保证识读的 准确性?
2022年12月4日星期日
模块6 条码的识读
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6.1.1 条码识读相关术语
(5)光电扫描器的分辨率(Resolution of Scanner) 光电扫描器的分辨率是仪器能够分辨条码符号中最窄单 元宽度的指标。能够分辨0.15~0.30mm的仪器为高分辨 率,能够分辨0.30~0.45mm的仪器为中分辨率,能够分 辨0.45mm以上的仪器为低分辨率。条码扫描器的分辨率 并不是越高越好。较为优化的一种选择是光点直径(椭 圆形的光点是指短轴尺寸)为最窄单元宽度值的0.8~ 1.0倍。
条码技术及应用(第3版)
2022年12月4日星期日
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操作篇
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学习目标
能力目标
知识目标
素质目标
(1)针对不同的的应用系统选择 条码识读设备的能力; (2)熟练操作常见的识读设备, 能够处理识读器的常见故障。
(1)掌握条码识读原理及有 关概念; (2)掌握条码识读系统的组 成; (3)掌握常见的识读设备。
2.通信接口 条码识读器的通信接口主要有键盘接口和串行接口。
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6.1.2 条码识读系统的组成

条码的基础知识

条码的基础知识

条码的基础知识| 2007-4-12 17:19:00条码的基础知识本章要点:本章主要介绍条码的基础知识,包括条码的基本概念和符号结构、条码的编码方法和分类、条码的识读原理。

要求了解条码符号的特征及结构、编码容量的计算、条码识读原理等,理解常见条码术语的含义、代码与条码的关系,掌握编码方法和常见条码符号的特点、字符集、应用领域。

2.1 条码的基本概念、符号结构及分类2.1.1 条码的基本概念1.条码(bar code)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。

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。

图2-1 标识在一瓶古井贡酒上的条码符号2.代码(code)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2-1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。

在不同的应用系统中,代码可以有含义,也可以无含义,有含义代码可以表示一定的信息属性,如:某厂的产品有多种系列,其中代码60000-69999是电器类产品;70000-79999为汤奶锅类产品;80000-89999为压力锅类炊具等等,从编码的规律可以看出,代码的第一位代表了产品的分类信息,是有含义的。

条码知识

条码知识

※※ ※※
条码是一种印制的计算机语言,条码的识读和 数据的采集主要是由条码扫描器来完成的。 光点
扫描光
光电信号
模拟电压
整形后矩形波
※※ ※※
识读设备的种类
1.从扫描方式上分:接 触式和非接触式 2.从操作方式上可分 手持式和固定式 3.从原理上可分为光 笔、CCD、激光和拍 摄。 4.从扫描方向上可分 为单向和全向扫描。
※※※※
(二)条码的分类
按长度分 定长条码 非定长条码 连续型
一维条码
按排列方式分
非连续型 自校验 按校验方式分 非自校验
二维条码
行排式 根据构成原理、 形状分 矩阵式
四、条码的生成与识读 基本工作原理:光信号----模拟电信号----数 字信号 在条码的印刷过程中,要考虑条码颜色的 设计。浅色的反射率较高,可作为空色。 深色反射率低,可作条色。
三、条码的基本概念及分类
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 一定信息,以标识物品、资产、位置和服务关系等。
(7)条码密度 (8)条码质量
条码技术的特点 1、简单 2、信息采集速度快:与键盘输入相比,条形码输入的速度是键盘输 入的5倍,并且能实现"即时数据输入"。 3、采集信息量大:利用传统的一维条码一次可采集几十位字符的信 息,二维条形码更可以携带数千个字符的信息,并有一定的自动纠错 能力。 4.可靠性高:键盘输入数据出错率为三百分之一,利用光学字符识 别技术出错率为万分之一,而采用条码技术误码率低于百万分之一。 5、灵活实用:条码标识既可以作为一种识别手段单独使用,也可以 和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别,还可以和其他控制设 备联接起来实现自动化管理。 6、自由度大 另外,条形码标签易于制作,对条码设备和材料没有特殊要求,识别 设备操作容易,不需要特殊培训,且设备也相对便宜。

物流条码技术应用

物流条码技术应用

第三节
商品标识代码
一、商品条码的编码原则 (一)惟一性原则 (二)无含义性原则 (三)稳定性原则
第三节
商品标识代码
二、商品标识代码的结构 (一)EAN/UCC-13代码
EAN/UCC-13代码三种结构表
• 每种结构的三个组成部分含义: 1、前缀码 2、 厂商识别代码 3、商品项目代码 4、校验码
第三节
商品标识代码
(二)EAN/UCC-8代码
EAN/UCC-8代码结构表 商品项目识别代码 N8N7N6N5N4N3N2 校验码 N1
第三节
商品标识代码
(三)UCC-12代码 1、UPC-A商品条码的代码结构 2、UPC-E商品条码的代码结构
UPC-A商品条码代码数字构成图
第三节
商品标识代码
第一节 展
条码技术的起源与发
• 条码技术与其他技术的相互渗透、相互促进,将 改变传统产品的结构和性能。 • 小型化和微型化是条码技术产品今后发展的重要 方向。 • 在条码阅读设备的开发方面,无线数据采集器是 今后的发展趋势,扫描器的重点是图像式和激光 式扫描器等品种,着力解决高分辨所需的光电转 换器件和光路系统。
第一节 理
商品条码的应用与管
第一节 理
商品条码的应用与管
三、商品条码的应用 1、商品信息的数字交换(EDI) 2、商店自动销售管理系统(POS) 3、图书及期刊条码 4、店内码
第一节 理
商品条码的应用与管
四、商品条码的组织机构和管理 (一)商品条码的组织机构 1、国际物品编码协会(EAN) 2、美国统一代码委员会(UCC) 3、中国物品编码中心(ANNC)
第二章 商品条码
• 第一节 • 第二节 • 第三节 • 第四节 商品条码的应用与管理 商品条码的符号特征 商品标识代码 商品条码的设计与印刷

仓库条形码管理制度

仓库条形码管理制度

第一章总则第一条为了规范仓库管理,提高物资管理水平,确保物资信息的准确性和实时性,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库,包括原料库、成品库、物料库等。

第三条本制度依据国家相关法律法规,结合公司实际情况制定。

第二章条形码管理职责第四条仓库管理员负责条形码的申请、打印、粘贴、维护和更新工作。

第五条信息管理员负责条形码数据库的建立、维护和更新。

第三章条形码打印与粘贴第六条条形码应当清晰、规范,易于识别。

第七条仓库管理员根据物资名称、规格、型号、数量等信息,打印相应的条形码。

第八条打印完成后,仓库管理员需将条形码粘贴在物资包装上明显位置。

第四章条形码信息管理第九条条形码信息应包括物资名称、规格、型号、数量、入库时间、生产批号、供应商等信息。

第十条信息管理员需将条形码信息录入公司信息系统,确保信息准确无误。

第十一条仓库管理员应及时更新条形码信息,如有变更,需及时通知信息管理员进行修改。

第五章条形码维护与更新第十二条仓库管理员定期检查条形码的完好性,发现损坏、脱落等情况,应及时更换。

第十三条条形码如有更新,仓库管理员需及时更新信息系统中的条形码信息。

第六章条形码应用第十四条仓库管理员在收货、发货、盘点等环节,需使用条形码进行操作,确保操作准确无误。

第十五条信息管理员定期对条形码应用情况进行检查,确保系统正常运行。

第七章监督与考核第十六条仓库管理员和信息管理员需严格按照本制度执行,如有违反,将按照公司相关规定进行处理。

第十七条公司定期对条形码管理制度执行情况进行检查,发现问题及时整改。

第八章附则第十八条本制度由公司仓储部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

实施说明1. 本制度旨在规范仓库管理,提高物资管理水平,确保物资信息的准确性和实时性。

2. 仓库管理员和信息管理员需熟悉本制度内容,确保条形码管理的顺利进行。

3. 公司将定期对条形码管理制度执行情况进行检查,确保制度得到有效落实。

4. 本制度如有未尽事宜,由公司仓储部负责解释和修订。

条码的概念

条码的概念

一维条码条码的概念条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记,“条”指对光线反射率较低的部分,“空”指对光线反射率较高的部分,这些条和空组成的数据表达一定的信息,并能够用特定的设备识读,转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。

通常对于每一种物品,它的编码是唯一的,对于普通的一维条码来说,还要通过数据库建立条码与商品信息的对应关系,当条码的数据传到计算机上时,由计算机上的应用程序对数据进行操作和处理。

因此,普通的一维条码在使用过程中仅作为识别信息,它的意义是通过在计算机系统的数据库中提取相应的信息而实现的。

条码的码制码制即指条码条和空的排列规则,常用的一维码的码制包括:EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码,及Codabar(库德巴码)等。

不同的码制有它们各自的应用领域:EAN 码:是国际通用的符号体系,是一种长度固定、无含意的条码,所表达的信息全部为数字,主要应用于商品标识39码和128码:为目前国内企业内部自定义码制,可以根据需要确定条码的长度和信息,它编码的信息可以是数字,也可以包含字母,主要应用于工业生产线领域、图书管理等93码:是一种类似于39码的条码,它的密度较高,能够替代39码25码:只要应用于包装、运输以及国际航空系统的机票顺序编号等Codabar码:应用于血库、图书馆、包裹等的跟踪管理条码符号的组成一个完整的条码的组成次序依次为:静区(前)、起始符、数据符、(中间分割符,主要用于EAN码)、(校验符)、终止符、静区(后),如图:静区,指条码左右两端外侧与空的反射率相同的限定区域,它能使阅读器进入准备阅读的状态,当两个条码相距距离较近时,静区则有助于对它们加以区分,静区的宽度通常应不小于6mm(或10倍模块宽度)。

起始/终止符,指位于条码开始和结束的若干条与空,标志条码的开始和结束,同时提供了码制识别信息和阅读方向的信息。

数据符,位于条码中间的条、空结构,它包含条码所表达的特定信息。

条形码知识.

条形码知识.

8.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)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。
2.交插25条码 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。它的字符集为数字字符0-9. 交插25条码(interleaved 2 of 5 bar code)是在25条码的基础上发展 起来的,由美国的Intermec公司与1972年发明的。 主要应用于运输、仓储、工业生产线、图书情报等领域的自动识别管 理。 条码符号从左到右,表示奇数为数字符的条码数据由条组成,表示偶 数位数字符的条码数据符有空组成。组成条码符号的条码字符个数为 偶数。当条码字符所表示的字符个数为奇数时,应在字符串左端添加 “0”.
条码符号的结构
条码的分类
一维条码(按照应用可分) 物流条码:EAN码和UPC码。 二维条码(按照构成原理,结构形状的差异可分) 行排式二维条码(2D stackde bar code) 矩阵式二维条码(2D matrix bar code)
条码的编码理论概述 编码方法
编码容量
纠错方式
1.代码的编写方法 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台面 的数据格式,含义及编码原则。 对商品进行标识,应该选用全球统一标识系统(EAN-UCC系统)用于标识 商品的商品标识代码(identification code for commodity)该系统包括 EAN/UCC-13、EAN/UCC-12等三种代码结构。
1.条码的基础概念

条形码识别

条形码识别


方案二:相似边距离的测量方法是编码 比较复杂,没有看懂思路。
这种方法的设计思路是通过对符号中相邻元素的相 似边之间距离的测量来判别字符的逻辑值,而不是 由各元素宽度的实际测量值来判别。 前一种方案对条码图像的要求非常高,因为它们都 是测量各元素符号的实际宽度,然后根据查表法得 到所代表的码值。如果实际测量值与标准值存在一 点偏差,就不能实现正确译码。而第三种方案正是 有效的解决了这一问题,因此本文采用相似边距离 测量的方法来实现译码功能。
译码理论准备
由于所有编码方式的特殊规定,一个 数据的7个单位模块的组合总可以分割 为“条空条空”或“空条空条”四个 部分,而且相邻数据和相邻的间隔符 之间互不重合、串扰,这就为下面的 译码方法提供了基础。




方案一:宽度测量和平均值法 从左到右,由起始符左侧到终止符右侧的像素宽度 值即为总宽度值,除以95得到单位宽度条码的宽度 平均值。 从左到右,按行横扫,记录下每次“条空”转变时 的像素点位置,转变点互相相减,即得每个条空的 宽度值。再除以上面的平均值,可得个条空所含的 二进制译码位数。 按行取平均,降低误差几率,可得误差较小的编码 序列。再通过与编码表一一对照,可得原始数据。
再由方案一得到编码序列后,进行 最后一部分的译码工作。



虽然,第二种方案对图像的质量要求更低,译码精 确度更低,但编程实现难度比较大一点,并没有看 懂方法,所以,我们选择了实现难度更低的第一种 方法。 但缺点是,第一种方法对条形码图片分辨率和质量 的要求更高,结果也容易出现差错。

为了模拟可能的噪声干扰情况,所以采用以 下的处理流程,以下四步也就是主要的数字 图像处理的过程。
前置码-----起始符外的唯一一个数字 不用条码符号表示的,功能是规定左侧 6个数据的编码方式。
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3.与条码识读系统有关的基本概念
• 一般要求首读率在85%以上,拒识率低于1%, 误码率低于0.01%。但对于一些重要场合,要 求首读率为100%,误码率为百万分之一。 • 首读率与误码率这两个指标在同一识读设备中 存在着矛盾统一,当条码符号的质量确定时, 要降低误码率,需加强译码算法,尽可能排除 可疑字符,必然导致首读率的降低。
3.6 抗污染、抗皱折能力
• 条码符号容易被水迹、手印、油污、血 渍等弄脏,也可能被某种原因弄皱,使 得表面不平整,致使在扫描过程中发生 信号变形 。
4.条码识读器的分类
• • • • 4.1从扫描方式来分类 4.2从操作方式来分类 4.3按识读码制的能力来分类 4.4从扫描方向来分
4.1从扫描方式来分类
4.3按识读码制的能力来分类
• (1)图形采集和数字化处理 目前国际上对条码图形采集方式,主要有两 种。即“光学成像”(Image)方式和“激 光”(Laser)方式。其中光学成像方式中又 有两种:一种是面阵CCD,一种是CMOS。 图像方式对在条码采集中的应用,将是一个 必然的趋势。
4.3按识读码制的能力来分类
• 条码识读设备从扫描方式上可分为接触 和非接触两种条码扫描器。接触式识读 设备包括光笔与卡槽式条码扫描器;非 接触式识读设备包括CCD扫描器、激光 扫描器。
4.2从操作方式来分类
• 条码识读设备从操作方式上可分为手持 式和固定式两种条码扫描器。
4.3按识读码制的能力来分类
• 条码扫描设备从原理上可分为光笔、CCD、激 光和拍摄四类条码扫描器。 • 光笔与卡槽式条码扫描器只能识读一维条码。 • 激光条码扫描器只能识读行排式二维码(如 PDF417码)和一维码。 • 图像式条码识读器可以识读常用的一维条码, 还能识读行排式和矩阵式的二维条码。
• 为了使用者安全,要求 激光源出射能量较小。 • 为了得到较高的信噪比 (这由误码率决定), 通常都采用低噪声的分 立元件组成前置放大电 路来低噪声地放大信号。 • 由于信号频率较低,就 可以较方便地实现自动 增益控制电路。
条码的扫描信号
2.4译码
• 条码识读系统根据量化后的条空宽度值进 行译码,由译码单元译出其中所含信息。 • (1)自动扫描条码符号的译码 • (2)手动扫描的条码信号的译码
2.5通信接口
• 条码识读系统一般采用RS232或键盘口传输 数据。
3.与条码识读系统有关的基本概念
首次读出条码符号数量 首读率=——————————×100% 识读条码符号的总数量 错误识别次数 误码率=——————×100% 识别总次数 不能识别的条码符号数量 拒识率=———————————×100% 条码符号的总数量
3.2 扫描器的分辨率
• 对于激光扫描,通过调节激光光束可以 直接调节的扫描光点。
3.2 扫描器的分辨率
• 当扫描光点做得很小时,扫描对印刷缺陷的敏感度 很高,造成识读困难。如果扫描光点做得太大,扫 描信号就不能反映出条与空的变化,同样造成识读 困难,较为优化的一种选择是:光点直径(椭圆形的 光点是指短轴尺寸)为最窄单元宽度值的0.8~1.0倍。
第六章 条码的识读
第一节 条码识读的基本原理 第二节 常用识读设备 第三节 数据采集器 第四节 其它类型条码技术
第一节 条码识读的基本原理
1.涉及扫描识读的概念 • (1)光电扫描器的分辨率 resolution of scanner 表示仪器能够分辨条码符号中最窄单元宽度的指标。 能够分辨0.15~0.30mm的仪器为高分辨率,能够分辨 0.30~0.45mm以上的为中分辨率,能够分辨0.45mm 以上的为低分辨率。 • (2)高速扫描器 high-speed bar code scanner 扫描速率达到600次/min的扫描器。
传感器 嵌入式系统 PC 机
光学成 像
图象传 感
图 形 采 集
图形处 理
Hale Waihona Puke 译码纠 错RS232
接口
• (2)拍摄方式 其基本原理是通过光学透镜成像在半导体传感器上,在通 过模拟/数字转化(传统的CCD技术)或直接数字化 (CMOS技术)输出图像数据。CMOS将采集到的图像数 据送到嵌入式计算机系统处理。处理的内容包括图像处理、 解码、纠错、译码,最后处理结果通过通讯接口(如 RS232)送往PC机。
3.4 扫描频率
• 单向激光扫描的扫描频率一般为 40 线/ 秒; POS系统用台式激光扫描器 ( 全向扫 描 ) 的扫描频率一般为 200 线/秒。工业 型激光扫描器可达1000线/秒。
3.5抗镜向反射能力
• 条码扫描器在扫描条码符号时其探测器 接收到的反射光是漫反射光,而不是直 接的镜向反射光,方能保证正确识读。 • 在设计光路系统时应尽量使镜向光远离 接收光路。 • 最好选择那些有较强的抗镜向反射能力 的扫描器。
3.2 扫描器的分辨率
• 扫描器的分辨率是指扫描器在识读条码符号时, 能够分辨出的条(空)宽度的最小值。 • 调节扫描光点的大小有两种方法,一种是采用一定 尺寸的探测器接收光栏,另一种则通过控制实际扫 描光点的大小。 • 对于普通扫描光源的扫描系统,由于照明光斑一般 很大,主要采用探测器光栏来调节扫描光点的大小。
3.3 工作距离和工作景深
• 扫描时,扫描器与被扫描的条码符号之间可保持一 定距离范围。这一范围就叫作扫描景深,通常用 DOF表示。 • 条码的扫描光点尺寸应等于或略小于条码符号的最 小单元尺寸。
3.3 工作距离和工作景深
• 激光扫描器扫描工作距离一般为20厘米--76厘米;CCD扫描器的扫描景深一般为 1 至 2 英吋 (1 英吋 =2.54CM ),但出现有 新型的 CCD 扫描器,其识读距离能有扩 展到17.78厘米。
2.条码识读系统的组成
条码识读系统是由扫描系统、信号整形、译 码三部分组成。
接口电路
2.1光源
• 扫描器所选用的光源种类很多,主要有 半导体光源、激光光源,也有选用白炽 灯、闪光灯等光源的。
2.2光电转换——接收器
• 一般采用硅光电池、光电二极管和光电 三极管作为光电转换器件。
2.3放大、整形与计数
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