理论教育 条形码分类及特点分析

条形码分类及特点分析

时间:2023-05-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:按条形码码制分类①UPC码。采用4种元素宽度,每个字符有3个空以及3个条,共计11个单元元素宽度,故又称码。利用这3个交替的字符集将128个ASCⅡ码编码。每个字符有3个空和3个条,共计9个元素宽度。1991年美国Symbol公司正式推出PDF417二维条形码,简称PDF417条形码。这两种码的信息密度均比39码高近30%。

条形码分类及特点分析

(1)按条形码码制分类

①UPC码。UPC码为一种长度固定的、连续型数字式的码制,字符集为数字0~9。其采用4种元素宽度,每个条或空是1、2、3或4倍单位的元素宽度。UPC码各种版本如表3-1所示。

表3-1 UPC码的各种版本

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注:S—系统码,X—数据码,C—校验码

②EAN码。l977年,欧共体各成员国按照UPC码的标准,制定了欧洲物品编码,即EAN码。EAN码与UPC码相互兼容,且两者具有一致的符号体系。EAN码的字符编号结构和UPC码相同,同样为长度固定的、连续型的数字式码制,其字符集也是数字0~9。它采用的4种元素宽度,每个条或空也是l、2、3或4倍单位元素宽度。EAN码有两种类型:EAN-8码和EAN-13码。

③交叉25码。交叉25码是一种长度可变的、连续型的自校验数字式码制,字符集为数字0~9。其采用两种元素宽度,各个条和空为宽或窄元素。编码字符位数为偶数,奇数位置上的数据为条编码,偶数位置上的数据则为空编码。若数据编码位数为奇数,就在数据前补一位0,使数据位数为偶数。

④39码。39码一种可表示数字、字母等信息的字母数字式码制。其为长度可比的、离散型自校验字母数字式码制。字符集是数字0~9、26个大写字母以及7个特殊字符(-、。、Space、/、+、%、¥),共计43个字符。每一个字符由9个元素组成,其中有5个条(3个窄条、2个宽条)和4个空(3个窄空、1个宽空),为一种离散码。

⑤库德巴码。库德巴码是一种长度可变的、连续型自校验数字式码制。字符集为数字0~9以及6个特殊字符(-、:、/、。、+、¥),共计16个字符。通常用于仓库、血库和航空快递包裹运输。(www.daowen.com)

⑥128码。128码是一种长度可变的、连续型自校验数字式码制。采用4种元素宽度,每个字符有3个空以及3个条,共计11个单元元素宽度,故又称(11,3)码。其有l06个不同的条形码字符,各个条形码字符均有3种含义不相同的字符集,分别为A、B和C。利用这3个交替的字符集将128个ASCⅡ码编码。

⑦93码。93码是一种长度可变的、连续型字母数字式码制。字符集包括数字0~9、26个大写字母、7个特殊字符(-、。、Space、/、+、%、¥)和4个控制字符。每个字符有3个空和3个条,共计9个元素宽度。

⑧49码。49码是一种多行的连续型、长度可变韵字母数字式码制。其主要用于小物品的标签。利用多种元素宽度。字符集为数字0~9、26个大写字母和7个特殊字符(-、。、Space、/、+、%、¥)、3个功能键(F1、F2、F3)和3个变换字符,共计49个字符。

⑨其他码制。除上述码以外,还有其他码制,例如25码,其主要用于电子元器件标签;矩阵25码则为11码的变形;Nixdorf码目前已被EAN码所取代;Plessey码则主要用于图书馆

(2)按维数分类

①一维条形码。其信息容量很小。例如商品上的条形码仅能容下13位阿拉伯数字,更多商品信息仅能依靠数据库支持。如果离开数据库,该条形码则变成了无源之水。所以其应用范围受到一定限制。按条形码的长度来划分,分为非定长和定长条形码两种;按排列方式来划分,分为非连续型和连续型条形码两种;按校验方式来划分,可分为非自校验型和自校验型条形码。

二维条形码。其具有信息容量大、保密和防伪性强、可靠性高、便于制作和成本低等优点。1991年美国Symbol公司正式推出PDF417二维条形码,简称PDF417条形码(即便携式数据文件)。PDF417条形码为一种密度高、信息含量大的便携式数据文件格式,是实现证件以及卡片等大容量高可靠性信息的自动存储和携带,并可利用机器自动识别的理想方式。二维条形码根据其构成原理和结构形状差异分为两种类型:一种为行排式二维条形码(2D stacked bar code);一种为矩阵式二维条形码(2D matrix bar code)。

③多维条形码。进入20世纪80年代,人们就如何提高条形码的信息密度开始进行研究,多维条形码与集装箱条形码成为研究、发展和应用的主要方向。信息密度是描述条形码符号的重要参数之一,即单位长度条形码符号中可编写的字母数量,其通常记作:字母个数/cm。影响信息密度的主要因素包括条、空的结构和窄元素的宽度。128码与93码是提高密度进行的成功尝试。128码于l981年推荐应用,93码则于1982年投入使用。这两种码的信息密度均比39码高近30%。随着条形码技术的不断发展和条形码三层制种类的增加,条形码的标准化显得越发重要。为此,美国先后制定了军用标准1189、交叉25码、39码以及Coda Bar码ANSI标准MH10.8M等。与此同时,一些行业也逐步建立了行业标准来适应发展需要。此后,戴维·阿利尔又研制出了49码。49码比其他条形码符号拥有更高的密度,是一种非传统的条形码符号。1988年,特德·威廉姆斯(Ted Williams)推出了16 K码,其结构类似于49码,是一种较新型的码制,通常适用于激光系统。

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