条形码自动识别技术

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第三章 自动识别技术

第三章 自动识别技术

常见自动识别技术
4.2 虹膜识别
虹膜识别技术是指 利用人体虹膜特征的差异进行身份认证的一种技术。
常见自动识别技术
4.3 静脉识别
静脉识别技术是指 利用人体静脉血管特征的差异进行身份认证的一种 技术。
常见自动识别技术
4.4 人脸识别
人脸识别技术是指 利用人体面部特征的差异进行身份认证的一种技术。
人脸识别技术
人脸识别的过程
自主研发的人脸识别技术应用各级人大、政协两会
自主研发的人脸识别技术
RFID部分
目录
1 2 3 4 RFID概述 RFID原理
RFID分类 RFID应用
1
RFID 概 述
RFID概述
RFID是Radio Frequency Identification的缩写, 即无线射频识别,俗称电子标签。是一种非接触式 的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对 象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工 作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体 并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
P6
2. 条形码(barcode) 识别技术
一维条码局限性 1. 数据容量较小 2. 只能包含字母和数字 3. 条码尺寸相对较大(空间利用率较低)
P7
2. 条形码(barcode) 识别技术
二维条码 二维条码正是为了解一维条码无法解决的问题而产生的。 因为它具有高密度、高可靠性等特点,所以可以用它表示数据 文件(包括汉字文件)、图像等。二维条码是大容量、高可靠性信 息实现存储、携带并自动识读的最理想的方法
3
RFID 分 类
RFID分类
1. 按供电方式不同的分类 (1) 有源电子标签 (2) 无源电子标签 (3) 半无源电子标签

条形码识别技术原理

条形码识别技术原理

条形码识别技术原理引言:在现代社会,条形码已经成为商品流通和管理的重要工具。

条形码识别技术作为一种快速、准确的自动识别技术,被广泛应用于商品的管理、物流追踪、库存管理等领域。

本文将介绍条形码识别技术的原理,并探讨其在实际应用中的优势和挑战。

一、条形码的基本结构条形码是由一组粗细不同的黑白条纹组成的图形,它通过不同的编码方式表示不同的信息。

条形码由起始符、数据字符和终止符组成,起始符和终止符用于标识条形码的开始和结束,数据字符用于表示实际的信息。

二、条形码的编码方式条形码的编码方式有多种,常见的编码方式包括EAN-13、UPC-A、Code 39等。

这些编码方式根据需求的不同,采用不同的字符集和编码规则,以实现对不同类型信息的表示和识别。

三、条形码的识别原理条形码的识别主要包括图像采集、图像预处理、条纹定位、条纹切割、条纹解码等过程。

1. 图像采集条形码的识别首先需要通过扫描仪、相机等设备将条形码图像采集下来。

采集的图像应保证条形码清晰可见,避免模糊、变形等问题。

2. 图像预处理采集的图像可能受到光线、噪声等因素的影响,需要进行图像预处理,以提高后续处理的准确性。

常见的图像预处理方法包括灰度化、二值化、滤波等。

3. 条纹定位条形码图像中的条纹需要进行定位,以确定条形码的边界。

条纹定位主要通过边缘检测、边界追踪等算法实现,以准确定位条形码的起始符和终止符。

4. 条纹切割通过条纹定位后,需要将条形码图像中的条纹进行切割,以便进行后续的解码处理。

条纹切割通常通过像素投影、峰值检测等方法实现,以获取条纹的起始和结束位置。

5. 条纹解码条纹解码是条形码识别的核心过程,其目标是将条纹转换成实际的信息。

条纹解码通常采用模板匹配、字符识别等算法,以将条纹转换成对应的字符。

四、条形码识别技术的优势条形码识别技术具有以下优势:1. 高效准确:条形码识别技术可以快速、准确地读取条形码信息,提高工作效率和准确性。

2. 自动化:条形码识别技术可以实现自动化识别,减少人工干预,降低成本。

智能物流系统中使用的自动识别技术

智能物流系统中使用的自动识别技术

智能物流系统中使用的自动识别技术随着物流行业的快速发展,智能物流系统的应用越来越广泛。

其中,自动识别技术作为智能物流系统的重要组成部分,极大地提高了物流运营的效率和准确性。

本文将详细探讨智能物流系统中使用的自动识别技术,包括条形码识别、RFID识别、二维码识别和人脸识别等。

首先,条形码识别是智能物流系统中最常见的自动识别技术之一。

通过将条形码与物品相关联,物流系统能够追踪物品的运输、仓储和交付等环节。

条形码识别技术可以快速准确地读取条形码上的信息,并将其与数据库中的数据进行匹配,从而实现对物流过程的质量和安全的监控。

此外,条形码识别技术还可以实现实时的库存管理和订单跟踪,提高了仓库管理的效率和精确性。

其次,RFID(射频识别)识别是另一种常用的自动识别技术。

RFID技术通过将微型芯片和天线嵌入物品中,将物品与电子标签相关联。

物流系统通过读取RFID标签上的信息,可以实现对物品的实时监控和追踪。

与条形码识别相比,RFID识别技术具有更大的存储能力和更长的读取距离,并且能够对多个物品同时进行识别,提高了物流系统的处理效率。

另外,二维码识别也在智能物流系统中得到广泛应用。

二维码是一种由黑白方块组成的图像,可以存储更多的信息,并且能够对物品进行唯一标识。

物流系统通过扫描二维码,可以实现对物品的追踪、溯源和品质管理等功能。

与条形码和RFID识别相比,二维码识别技术更加灵活和便捷,用户只需使用智能手机等设备进行扫描即可进行物品的识别和查询。

此外,人脸识别技术作为智能物流系统中的新兴技术,正逐渐得到应用。

通过使用摄像头和图像处理算法,物流系统可以对人脸进行采集、分析和识别。

人脸识别技术能够实现对物流人员的身份认证、进出口的自动化控制和安全管理等功能。

例如,在仓库出入口设置人脸识别系统,能够有效控制人员的进出,并记录人员的工作时长和出入记录,提高了仓库的安全性和管理效率。

综上所述,智能物流系统中使用的自动识别技术包括条形码识别、RFID识别、二维码识别和人脸识别等。

条码识别技术实验报告(3篇)

条码识别技术实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解条码识别技术的基本原理和应用。

2. 掌握条码识别系统的组成和功能。

3. 熟悉条码识别软件的使用方法。

4. 提高对条码识别技术的实际操作能力。

二、实验原理条码识别技术是一种自动识别技术,通过扫描条码符号,将条码信息转换为数字信息,从而实现信息的高效采集和传输。

条码识别技术广泛应用于商品流通、工业生产、图书管理、仓储标证管理、信息服务等领域。

实验原理主要包括以下三个方面:1. 条码符号的编码规则:条码符号由黑白相间的条形和空隙组成,按照一定的编码规则编制而成。

常见的编码规则有EAN-13、UPC、Code 39、Code 128等。

2. 条码识别系统:条码识别系统主要由条码扫描器、条码识别软件和计算机组成。

条码扫描器负责采集条码图像,条码识别软件负责对条码图像进行处理和识别,计算机负责存储和管理条码信息。

3. 条码识别算法:条码识别算法是条码识别系统的核心,主要包括图像预处理、特征提取、模式识别等步骤。

三、实验设备与材料1. 实验设备:条码扫描器、计算机、条码识别软件。

2. 实验材料:各种条码标签、商品、图书等。

四、实验步骤1. 熟悉条码识别软件的操作界面和功能。

2. 将条码标签粘贴在商品或图书上。

3. 使用条码扫描器对条码标签进行扫描,采集条码图像。

4. 将采集到的条码图像导入条码识别软件。

5. 对条码图像进行预处理,包括去噪、二值化、滤波等。

6. 提取条码特征,如条码的起始符、终止符、数据符等。

7. 使用模式识别算法对条码特征进行匹配,识别条码信息。

8. 将识别结果与商品或图书的标签信息进行比对,验证识别结果。

五、实验结果与分析1. 实验结果:本次实验成功识别了多种条码标签,包括EAN-13、UPC、Code 39、Code 128等。

识别准确率达到100%。

2. 分析:(1)条码识别系统的组成和功能:本次实验使用的条码识别系统由条码扫描器、条码识别软件和计算机组成,能够满足实际应用需求。

RFID技术与条形码技术的对比

RFID技术与条形码技术的对比

RFID技术与条形码技术的对⽐个⼈⼀直以为RFID与条形码⾃动识别技术((barcode auto-identificationtech)是⼀回事,只是不同的名字⽽已,今天仔细研究了⼀下,发现⼆者的区别还是很⼤的,可以说根本就不是⼀种东西。

最直接地来看,RFID使⽤的是⽆线电技术,阅读信息不需要接触,标签只需要在⼀定的距离内,不需要在阅读器的视野范围内;但条形码技术,使⽤的是光学技术,阅读信息也不需要接触,但是必须将条形码放在阅读器的视野范围内。

下⾯是⽹上的⼀篇⽂章。

条码技术,是条形码⾃动识别技术(barcode auto-identificationtech)的简称。

它是在当代信息技术基础上产⽣和发展起来的符号⾃动识别技术。

可以将符号编码、数据采集、⾃动识别、录⼊、存储信息等功能融为⼀体,能够有效解决物流过程中⼤量数据的采集与⾃动录⼊等问题。

射频识别(RFID)是⼀种⽆线通信技术(俗称“电⼦标签”),可以通过⽆线电讯号识别特定⽬标并读写相关数据,⽽⽆需识别系统与特定⽬标之间建⽴机械或者光学接触。

⽆线电的信号是通过调成⽆线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以⾃动辨识与追踪该物品。

其实在RFID 技术应⽤前,信息的记录和传输主要靠条形码,采⽤条码识别⽅式的优点是配置灵活、系统成本较低,但是存在易污染、易破损,操作较为繁琐等特点,虽然RFID标签和条形码都是⽤来存储产品的信息,但是,这两种技术之间还是有如下7种区别:1、数据的存储容量⼀维条形码的容量是50字节,⼆维条形码最⼤的容量可储存 2⾄ 3000字符,RFID最⼤的容量则有数M字节。

随着记忆载体的发展,数据容量也有不断扩⼤的趋势。

未来物品所需携带的资料量会越来越⼤,对存储介质所能扩充容量的需求也相应增加。

2、抗污染能⼒和耐久性传统条形码的载体是纸张,因此容易受到污染,但RFID对⽔、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。

此外,由于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损; RFID卷标是将数据存在芯⽚中,因此可以免受污损,延长使⽤寿命。

条码识别技术

条码识别技术

1、什么是自动识别技术自动识别技术就是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息,并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。

自动识别技术将计算机、光、电、通信和网络技术融为一体,与互联网、移动通信等技术相结合,实现了全球范围内物品的跟踪与信息的共享,从而给物体赋予智能,实现人与物体以及物体与物体之间的沟通和对话。

举例说明。

商场的条形码扫描系统就是一种典型的自动识别技术。

售货员通过扫描仪扫描商品的条码,获取商品的名称、价格,输入数量,后台POS系统即可计算出该批商品的价格,从而完成顾客的结算。

当然,顾客也可以采用银行卡支付的形式进行支付,银行卡支付过程本身也是自动识别技术的一种应用形式。

按照应用领域和具体特征的分类标准,自动识别技术可以分为如下七种。

1.条码识别技术2.生物识别技术3.图像识别技术4.磁卡识别技术5.IC卡识别技术6.射频识别技术(RFID)7.光学字符识别技术(OCR)2、举例说明你所见到的条码识别技术是如何组成以及如何识别的一维条码是由平行排列的宽窄不同的线条和间隔组成的二进制编码。

比如:。

这些线条和间隔根据预定的模式进行排列并且表达相应记号系统的数据项。

宽窄不同的线条和间隔的排列次序可以解释成数字或者字母。

可以通过光学扫描对一维条码进行阅读,即根据黑色线条和白色间隔对激光的不同反射来识别。

二维条码技术是在一维条码无法满足实际应用需求的前提下产生的。

比如:。

由于受信息容量的限制,一维条码通常对物品的标示,而不是对物品的描述。

二维条码能够在横向和纵向两个方向同时表达信息,因此能在很小的面积内表达大量的信息。

(1)物流条码在物流各环节中的应用物流条码在包装环节的应用物理条码应用于包装环节中,可通过数据采集器对物品外包装进行扫描采集货物的相关信息,如货物的收货地址、生产日期、保质期、厂家等。

信息采集后会自动录入到电脑并存档,使企业快速采集货物信息,提高作业效率。

条形识别技术的原理及应用

条形识别技术的原理及应用

条形识别技术的原理及应用1. 介绍条形识别技术是一种常用于商品追踪和库存管理的自动识别技术,通过读取条形码的信息来实现商品的快速识别和数据的录入。

本文将介绍条形识别技术的原理、常见的应用场景以及相关的发展趋势。

2. 原理2.1 条形码结构条形码是由一系列不同宽度的黑白条纹组成的,其中黑条代表二进制数字1,白条代表二进制数字0。

条形码通常由起始符、数据位、校验码和结束符组成。

2.2 编码方式条形码一般采用编码方式来表示不同的字符集,常见的编码方式包括Code 39、EAN-13、UPC-A等。

不同的编码方式需要使用不同的扫描设备来进行读取。

2.3 读取原理条形码的读取是通过将条形码进行扫描,然后将条形码的信息转换为数字或字母进行处理。

扫描设备通常包括光学传感器、激光器以及相关的解码算法。

3. 应用场景3.1 零售业条形识别技术在零售业中广泛应用,通过扫描商品的条形码,可以实现快速的商品价格信息查询、库存管理和结算。

3.2 物流管理在物流管理中,条形识别技术可以用于跟踪货物的流向和状态,提高物流的运输效率和准确性。

3.3 医疗行业在医疗行业中,条形识别技术可以用于医疗设备和药品的追踪管理,确保医疗过程的安全性和准确性。

3.4 仓储管理条形识别技术可以应用于仓储管理中,通过扫描货物的条形码,可以快速准确地录入和查询货物的信息,提高仓储管理的效率和准确性。

4. 发展趋势4.1 二维码的兴起随着智能手机的普及,二维码开始逐渐取代传统的条形码。

相比于条形码,二维码可以存储更多的数据,并且可以通过手机相机进行扫描和识别。

4.2 自动识别技术的发展随着技术的进步,自动识别技术在条形识别领域不断发展。

如今已经诞生了更加高效、准确的条形识别设备,使得条形识别技术得以应用于更多的领域。

4.3 与其他技术的结合条形识别技术与其他技术的结合也在不断发展,如人工智能、云计算技术等,能够进一步提高条形识别技术的效率和准确性。

2第二章条码技术

2第二章条码技术

(2)构成
由13位数字代码组成,所以称为EAN-13 条码 供人识别的代码位于条码符号下方,由 13位数字组成,一个字符的宽度为7个模 块

(3)编制商品代码示例

例1:分配给A厂的厂商识别代码为 6901234。A厂生产的M牌蘑菇罐头,对 于规格为200g和500g的罐头,其商品项 目代码标识不同,分别为6901234567892 和6901234567885;对于规格同为200g, 但大包装为4罐、小包装为1罐的不同包 装形式也应以不同商品项目代码标识, 分别为6901234567878和6901234567892。
四、条码的分类

一维条码
商品条码——EAN码、UPC码 物流条码——EAN-128码、ITF码、39码、 库德巴码

二维条码
矩阵代码和点阵代码,数据以二维形态编码
QR Code、Date Matrix
重叠或多行条码符号,数据以成串的数据行 显示
PDF417、Code49、Code 16K
(3)编制商品代码示例


例2:假设分配给某药厂的厂商识别代码为6901234。 某药厂部分产品如下 – 清凉油 ——天坛牌—搽剂 —固体 – —液体 – —吸剂 – ——龙虎牌—黄色 – —白色 – —棕色 – 风油精 – 家友(组合包装) 商品标识代码的编码方案如下表
(4) EAN-13代码三种结构

国标GB/T12904-2003商品条码:
EAN-13(标准版商品条码) EAN-8(缩短版商品条码)
1、EAN-13标准版商品条码
(1)EAN-13商品条码的编码原则
– 唯一性
• 是商品编码的基本原则 • 在商业POS自动结算销售系统中,不同商品是靠不同的代 码来识别的,假如把两种不同的商品用同一代码来标识, 违反唯一性原则,会导致商品管理信息系统的混乱,给销 售商或消费者造成经济损失 • 唯一性要求中的主要内容作为强制性条款 • 具体要求
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条形码自动识别技术条形码自动识别技术2010-04-09 15:03条码本身不是一套系统,而是一种十分有效的识别工具它提供准确及时的信息来支持成熟的管理系统。

条码使用能够逐渐地提高准确性和效率,节省开支并改进业务操作。

条码是由不同宽度的浅色和深色的部分(通常是条形)组成的图形,这些部分代表数字、字母或标点符号。

将由条与空代表的信息编码的方法被称作符号法。

符号法有许多种。

下面列举的是一些最常使用的符号法。

通用产品码(UPC码)和它在世界范围的相似物国际物品码(EAN码)在零售业被非常广泛地使用,它们正在工业和贸易领域中被广泛地接受。

UPC/EAN码是一种全数字的符号法(它只能表示数字)。

在工业、药物和政府应用中最浒的是39码,糨是一种字母与数字混合符号法,它具有自我检验功能,能够提供不同的长度和较高的信息安全性。

它被一些工斑马打印机业贸易组织所接受,包括汽车工业活动组织(AIAG)、保健工业贸易通讯委员会(HIBCC)和美国国防部(DOD)。

工业应用包括追踪生产过程、仓库库存,还有识别影印领土这样的特别应用。

作为一种字母与数字混合符号法,39码除有数字外,还能够支持大写字母并有一些标点符号。

与39码相比,128码是一种更便捷的符号法,糨能够代表整个ASCII字母系列。

它提供一种特殊的"双重密度"的全数字模式并有高信息安全性能。

128码正在逐渐代替39码。

HIBCC和统一编码委员会(UCC)已接受一种特殊版本的128码(UCC/EAN-128)用来进行送货箱的标记。

在ANSI的送货箱标记标准中也承认UCC/EAN-128码。

在需要将序号、批量号和其它有关信息输入到产品标签上的应用中使用UCC/EAN-128码的趋势有进一步的发展。

两维码符号法正在跟进两维码符号法是条码发展的下一步骤。

它们比传统的条形码的密度高得多,所以能提供较高的信息完整程度。

因为它们能够将更多的信息放入更小的面积内,所以它们为许多不同的应用所接受。

有两种不同的两维码符号法:重叠式条码(条码的细条重叠在一起)和矩阵式符号法(它是统一规格的黑白方块的组合,而不是不同宽度的条与空的组合)。

重叠式条码(如PDF417码、Codablock、Supercode)包括附加的版式排列信息,这样信息会总处于正确的位置中。

信息量可达到1K的字母(如果计算进"连接"的符号会更高)。

例如,PDF417码被用来为送货/收货标签信息编码,甚至ANSI使用它来为送货箱的标签编码,作为"纸张电子信息交换"的一部分。

这种符号法被多个工业组织和许多工业公司所采用,两维码能够被激光和CCD扫描器所识读。

矩阵式符号法(如Data Matrix、MaxiCode、Aztec Code、OR Code)提供更高的信息密度。

它们使用固定宽度印刷的"蜂窝"或"特征"来代表0或1。

由于没有边缘界限,使它能够在印刷和识读方面给予更大的包容度。

MaxiCode被ANSI送货包装箱标准所承认,作为它的包装箱信息符号法。

AIAG和电子半导体工业选择Data Matrix为其小型部件的识别服务。

矩阵式符号只能被二维CCD扫描器所识读,能够被全方位地扫描。

新的二维符号法可以将任何语言(例如斯拉夫语、日语汉字)和二进制信息(如签字和照片)编码,并提供用户可选择的不同程度的错误纠正功能,以及在符号残损的情况下能够复得全部信息的功能。

在使用中,条码符号是由一个红外线或可见光源照射,深色的条吸收光,空则将光反向回扫描器。

扫描器将光的瓜情况转换成电子脉冲,它模仿条码的条空格式。

解码器使用数学算法将电子脉冲转换成一种二进制码,然后将解码后的信息传送给一部手持式终端机、个人电脑、控制器或计算机主机。

解码器也许会与一部扫描器内接或外接。

扫描器使用可见光和红外线发光二级管(LED)、氦氖激光或固态激光二级管(可见光和红外线)等光源来识读这种符号。

一些扫描器要求接触符号,另一些则可以从远至几英尺以外的距离来识读符号。

一些扫描器是固定式的,另一些则是手持式的。

大多数具有移动式或固定式光束来照射符号;一些具有二维CCD管组的扫描器能够如同照相一样地一次"看到"整个第码。

识读矩阵式符号要求使用二维CCD识读器。

二维CCD"图象仪"也识读条形码和重叠码类。

二维CCD识读器能够多方位地识读任何符号。

每种类型的扫描器都有它的优越性,但是要从一个条码系统中获得最大的利益,就要求扫描器适合应用要求。

第码能够被直接印刷在要被扫描的物品上或者印刷在标签上,标签可以由专业标签供应商印刷或者在现场印刷。

流行的现场印刷技术包括:点矩式和其它打击式方法、热敏和热敏转换技术、喷墨技术、离子沉淀和电子照相技术(激光印刷)。

流行的非现场印刷预制标签的技术包括:苯安印刷、激光融刻、金属版印刷、照相排版印刷、离子沉淀和电子照相技术。

每种技术都有在特殊应用中的优越性。

所有条码都有几种类似的组成部分。

它们都有一个空白区,称作静区,位于条码起始点和终止点。

特殊的起始点和终止点指出符号的开始物结束。

校验符在一些符号法中是必须的,它可以用数学方法校验以保证解码后的信息的正确性。

二维条码基本上具有同条形磉斑马打印机一样的组成部分,同时还包括信息量、排列顺序、和纠正错误的功能。

矩阵式符号没有起点与终点,但是它们有特殊的"定位符",定位符指明了符号的大小和方位。

矩阵式符号和更新的重叠式符号法使用数学算法从损坏的符号中找到信息。

由于初读率的高低对成功的扫描非常关键,所以美国全国标准委员会规定的印刷质量标准十分重要。

同时对操作人员的训练也对一套条码系统的成功起着重要作用。

在条码符号进入到整个系统信息流入之前确认它是否符合印刷标准是十分重要的。

使用商业用"检验器"来确认标签印刷质量,这些检验器以美国全国标准委员会规定的印刷质量标准为准来分析印刷质量。

条码经常还包括信息识别符或应用识别符--它是事先规定好的,指出信息的内容或使用目的。

二维符号法通常采用美国全国标准委员会的格式标准,它还在同一符号中对混合信息进行编码,确保正确的解码和信息管理。

当条码在不同的公司和工业之间使用时或信息不同的符号法中可以会出现混乱情况,认识这一点十分重要。

生物测量生物测量识别是用来识别个人的技术,它以数字测量所选择的某些人体特征,然后与这个人的档案资料中的相同特征作比较,这些档案资料可以存储在一个卡片中或存储在数据库中。

被使用的人体特征包括指纹、声音、掌纹、手腕上和眼睛视网膜上的备管排列、眼球虹膜的图象、脸部特征、签字时和在键盘上打字时的动态。

指纹扫描器和掌纹测量仪是目前最广泛应用的器材。

不管使用什么样的技术,操作方法都总是通过测量人体特征来识别一个人。

在生物测量识别技术的发展历史中,它受到高成本、不完善的操作以及供应商短缺等问题的困扰,但是现在它正在被更多的使用者接受,不但被使用在银行和政府部门这样的高保安应用中,而且被使用在健康俱乐部、计算机网络安全、调查社会福利金申请人的情况、进入商业或工业区办公室或工厂。

由于生物测量识别技术的使用简便,使它为更多的人所接受,经常用来代替密码或身份卡。

它的成本已经降低到一个合理的水平,该类器材的操作和可靠性现在已达到令人满意的程度。

卡片技术几种不同的与自动识别有关的卡片在卡片技术中片于领先地位。

下面介绍最流行的磁条卡、光卡和智能卡。

磁条卡片实际上使用与录音带和录像带相同的技术,但是片于某种不同的形式中。

数字化信息而不是声音或图象被编码在磁条中。

类似于将一组小磁铁头尾连接在一起,磁条记录信息的方法是变化小块磁物质的极性。

在磁性养活的地方具有相反的极性(如S-N和N-S),识读器材能够在磁条内分辨到这种磁性变换。

这个过程被称作磁变。

一部解码器识读到磁性变换,并将它们转换回字母和数字的形式以便由一部计算机来处理。

磁条有两种形式:普遍信用卡式的磁条和强磁(HiCo)式。

强磁式由于降低了信息被涂抹或损坏的机会而提高了可靠性。

大多数卡片和系统的供应商支持这两种类型的磁卡。

最著名的磁条应用是为自动提款机和售货点终端机使用的食用卡和信贷卡。

磁条卡还使用在对保安建筑、旅馆房间和其它设施的进出控制。

其它应用包括时间与出勤系统、库存追踪、人员识别、娱乐场所管理、生产控制、交通收费系统和自动售货机。

磁条技术能够在小范围内存储较大数量的信息。

一个单独的磁条可以存储几道信息。

不像其它信息存储方法,在磁条卡上的信息可以被重写或更改。

已有数家公司提供高保密度的磁卡和提高保密度的方法。

这些系统能够为今天的应用要求提供信息的安全保证。

磁条标准在两个主要方面有所发展:物理标准和应用标准。

物理标准规定记录磁条的位置、编码方法、信息密度和磁条记录的质量。

应用标准是有关不同市场使用的信息内容和格式。

另外测试仪器和磁条材料(特别是强磁磁条)的标准和指导,包括非金融应用,正在起草阶段。

目前,如果卡片被使用在金融系统中,遵守这些标准的要求是强制性的,但是在其它应用领域中也许是自愿的。

一种快速发展的应用是在政府福利服务中使用磁条卡来批准和支付福利金、食品券和其它服务。

另一项发展中的应用是存储倾向价值的卡片。

这种卡片是事先付款的,在卡中编码进一定的货币价值,用户使用它来购买商品或服务。

卡片的价值在每次使用时得到磁性销减。

两种理想的应用正在流行起来,一是电话卡,一是多次使用的交通票证。

其它应用包括学生就餐证、桥梁、通道和道路的过路费、多次使用的交通票证、录影带出租证、自动售货机、带有一定价值的驾驶证,可以用来购买商品或服务。

每年有100多亿张磁条卡在各种应用中使用,而应用的范围在不断扩大中。

光学记忆卡片是一种安全、耐久的信息存储止馘,需要使用激光光源来识读它。

虽然它只有一个信用卡大小的体积,但是它的信息存储量是如同一本书的比例。

目前的总存储量约为4megabytes,所得到的使用能量在2.8 megabytes。

这种存储量可以存储数千页文件或多达200页的扫描得到的文件。

光卡一次写入,多次识读的功能保证在卡片中存储的文件和信息的安全性,并防止篡改、消除或事故性丢失的问题。

在卡片中的文件和信息能够被增加或更改,但是不能被消除--类似于可录式激光盘。

当文件被增加或更改后,一个永久式的表示所有文件接触的变化的察核轨迹会被自动记录在卡片上。

因为它是光学卡片,所以它不会被磁性和电场所干扰,它可以经受住高达212华氏的温度。

光学记忆卡对许多要求成本低、耐久性强和综合性机外信息存储和流动的应用是理想的方法。

光学记忆卡能够包括彩色热敏印刷、磁条、IC晶片和特殊设计的安全性强的识别卡。

智能卡使用信用卜规格的带有一个或几个微型晶片的塑料止馘。

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