丰南区条码申请如何办理?

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丰南区条码申请如何办理?

作者:唐山润佳条形码代理有限公司 时间:2023-10-01 08:57:31

超市喜欢条形码是因为它能够淘汰价格标签,节约劳动成本。行业规划者还没有考虑到顾客可能对它并不买账。起初很多超市发放铅笔,以便顾客能够把货架上的价格抄下来。这种做法并未让顾客平息怒火,各州立法机构开始通过法律,要求商品必须附有价格标签。后来大型商场下决心采用条形码,由此形成的势头再也未能遏止。超市在条形码上经过一翻周折方获胜利,而杂货店也不是率先采用条形码的行业,甚至不是第二个采用者。

ESYNC的咨询顾问约翰·希尔(JohnHill)从自动识别技术诞生以来一直从事该行业,他说,铁路部门在全国配备了1,200台扫描器。铁路车厢上印著能够反射扫描器光线的条纹,使检查人员能够知道某个时刻的车厢位置。该系统曾经发挥作用,但最终被放弃,主要是因为条纹容易褪色,使条形码难以被识读。

1971年,希尔帮助通用汽车安装了一个四条线的条形码系统,用于跟踪密歇根州弗林特别克汽车厂的传动装置。不过,汽车业花了10年时间才得以成立一个合作组织,就汽车制造商和供应商使用的条形码标准达成一致。联邦政府也于80年代初参与进来,为政府采购的供应商选定了一个标准。汽车业和政府的举措令条形码扎根于商业之中,这产生了两种至今仍不为很多人注意的影响:其一,条形码在生产和分销领域中的普及程度几乎与零售业领域相当;其二,当时有270种不同的条形码,UPC只是其中之一。不过,现在广泛使用的可能只有几十种。

随着应用的深入,唐山条形码技术装备也朝着多功能、远距离、小型化、软件硬件并举、安全可靠、经济适用方向发展,出现了许多新型技术装备。现今的条形码有一系列的不同的patters线伴随着低于它们的二进制数。这些条形码一般都是矩形。目前,二维条码似乎是未来的潮流与他们保持比一般UPC条码或多个字符的数据容量。这个方形的图形代码可能看起来像一个相去甚远形成第一靶心代码,但都有自己独特的遗产在条形码的字。

随着社会的不断进步发展,商品唐山条形码的使用范围越来越广,市场上对条码的印刷质量要求也越来越高,同时,商品条码在印刷中存在的各种质量问题也逐渐显现出来。为了进一步提高我国商品条码的印刷质量,中国物品编码中心(以下简称编码中心)每年都会在全国范围内开展商品条码市场调查工作,要求各分支机构对辖区内大中小型超市商品条码的印刷质量状况展开调查,并将调查结果汇总上报,最后由编码中心将有质量问题的商品条码信息反馈给相关的分支机构,由分支机构对有质量问题的商品条码企业进行整改。就全国范围内调查的结果来看,目前我国商品条码主要存在以下几个方面的质量问题。

空白区宽度尺寸

在商品条码质量检测中发现,往往由于空白区宽度尺寸不够而引发的条码符号拒读、不易识读或者误读等情况频频出现。那么空白区是什么呢?空白区是指条码符号起始符、终止符两端外侧与空的反射率相同的限定区域。位于左侧的称为左侧空白区,位于右侧的称为右侧空白区,它们分别提示识读设备开始识读和结束识读。左右空白区宽度对于条码能否正确识读有着重要意义,是衡量条码符号质量的重要参数之一。

由于商品条码符号的左右侧空白区对于扫描设备成功识读条码符号起到关键性作用,因此左右侧空白区的尺寸要求在GB12904-2008《商品条码零售商品编码与条码表示》中作为了强制性条款。空白区宽度不够导致的条码符号误读或拒读,在印刷时除应按照标准规定的要求留足够的空间外,还应注意在空白区内不要有字符、图形、穿孔、划痕等。同时,商品条码还应适当远离商品外包装的边缘,以满足对空白区尺寸的要求。

符号反差

在市场调查中发现有些产品外包装上的条码在颜色搭配上出现下列情况:条码没有底色、透明底色、底色涂层太薄,底色为金色或银色,条空颜色对比不鲜明、对比度不明显,红色条码,白条码等不合格条码。

由于条码是使用专业识读设备依靠辨别条的边界和宽窄来实现的,因此要求条与空的颜色对比越明显越好,以符号反差最大化为原则。符号反差是扫描反射率曲线的最高反射率与最低反射率之差,符号反差反映了条码符号条、空颜色搭配或承印材料及油墨的反射率是否满足要求。对于没有底色、透明底色的条码在使用胶片印刷的时候要加印底色,底色涂层尽量要厚一些,太薄的话印刷出来扫描的时候还是会透光。

金色和银色不能作为条码的底色,因为金色和银色的反光度和光泽度会造成镜面反射,影响识读效果,所以在印刷中不可采用。一般来说白色为空,黑色为条是最理想的颜色搭配,通常商家会以外包装的搭配色来制定条码的颜色,在不能满足黑条白空的情况下,以浅色为空,深色为条也是可以的,具体可以参照GB12904-2008《商品条码零售商品编码与条码表示》条码符号条空颜色搭配参考表,选择可以采用的颜色来设计包装。

放大系数和条高尺寸

在调查中发现最普遍的问题就是放大系数过小和条高截短现象。条码实际尺寸与模块宽度(X尺寸)为0.330mm的条码尺寸的比值即为放大系数,在GB12904-2008《商品条码零售商品编码与条码表示》中要求商品条码的放大系数可在0.80~2.00之间取值。由于在实际操作中,放大系数过小容易降低条码印刷质量,影响商品条码在市场中的正常流通;过大会影响到产品外包装整体的美观,因此,建议在不影响产品外包装整体协调性和美观性的情况下,放大系数在0.90~2.00之间选择适宜的条码放大系数。

虽然在相关标准中对条码的条高没有强制性的标准,但是条码的条高也是不可以任意截短的。因为识读设备一般都是全向式扫描,在扫描的过程中扫描线在经过所有条和空(包括空白区)才能识读。条高过小,对扫描的要求就会越高,识读成功率就越低,这样是影响识读设备的工作效率,因此要确保条码符号条高的尺寸。一般情况下,要选择合理的放置位置,将完整的条码印刷在包装上。如果包装设计预留的尺寸确实不够必须截取条高才能放置,最多只能截短条码整体高度的1/3,保留2/3。

以上问题是条码在印刷中普遍存在的问题,当然条码在印刷中除了以上因素外还有印刷材质、放置位置等因素也会影响到条码的印刷质量。条码符号的每一个质量参数都是扫描识读和正确应用的重要因素,只要在印刷的过程中对条码符号质量参数进行有效的控制,就会避免出现条码印刷质量不合格的可能,在流通领域中也就不会出现拒读、误读的情况了。

流水号码及流水条形码是企业生产中批次管理的常用方式,对于刚接触唐山条形码软件的朋友来说,可能不是特别清楚,如何设置流水条形码?接下来以条形码为例,演示下流水号的相关操作。打开条码软件,新建标签之后,点击软件左侧的条形码按钮,在画布上绘制一个条形码样式。双击条形码,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,数据对象类型选择序列生成,开始字符串为1,点击编辑。

在右侧的处理方法中,点击号按钮,处理方法类型选择补齐。目标长度为7,填充字符为0,点击添加-确定。设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,看下预览效果。流水号条形码已经批量生成了。以上就是利用条码软件批量生成流水号条形码的操作步骤,条码软件支持多种输出方式,预览没有问题的话,可以直接连接打印机进行打印,也可以输出PDF文档进行打印。

矿灯的智能化管理软件能实现对人员及矿灯的自动化管理:矿井每一位员工都配有唯一的唐山条形码数据标识ID,该软件同条码技术关联使用,记录矿工出入矿灯房的情况。加强煤矿矿灯使用情况的管理,包括采矿设备储备场所、维修地点、分配情况等的管理,确保矿灯完好并能有效满足井下正常及特殊情况下的使用,是保证煤矿安全生产的一个重要条件。研究矿灯各种管理方法的目的是为了获得安全的生产环境和谋求最好的开采经济效益,保证安全生产和正常生产的需要。矿灯的智能化管理软件能实现对人员及矿灯的自动化管理:矿井每一位员工都配有唯一的条码数据标识ID,该软件同条码技术关联使用,记录矿工出入矿灯房的情况。条码将员工编号及其他各种编码结合起来,允许或限定对预定区域的访问条码中所包含的详细信息可通过智能灯系统采集,目前,条码同RFID标签上唯一的编号密切结合在一起,RFID标签固定到矿灯或其他设备之上,此过程是数据库初级设计的一部分,并同系统中矿灯的分配情况相关联一旦完成,剩下的仅仅是维护问题——当新员工到来时增加新的分配,当有员工离职则去除以前的分配。

1系统规划及方案的选择将RFID系统应用到矿井中,事实证明是个严峻的挑战。最初,采用125kHz低频及13.56MHz高频无源标签,对(采矿)帽灯蓄电池箱量身定做了标签。在设备发放室及在矿灯房到井筒的出口处十字转门附近安装读写器(应答器),十字转门同时也备有条码扫描器,用以识读每一个矿工的ID卡,确认是否允许通过。然而,RFID系统未能达到最小读取距离为600mm的要求,因有3个区域矿工必须通过十字转门。如系统的读取范围小于60Omm,可能会出现读取错误的情况。对有源标签也进行了研究。如采用有源标签,就可满足跟踪物品时RFID系统有更大的读取距离,但由于同无源标签相比,有源标签成本过高,此方案也不可取。另一个选择是900MHz超高频无源标签和读写器。由于水和金属能导致RFID受干扰,不能实现较高的读取率,矿工使用的所有工具是由不同的材料人工制成的。因为灯是由塑料制成的。对900MHz超高频标签的读取无影响,帽灯的标签较容易处理。设备齐全的自救包是被不锈钢容器所包围的,对900MHz超高频标签的读取产生干扰瓦斯探测设备也由不锈钢所包裹,干扰了标签和读写器的工作频率。

2系统实现及设备选型双频RFID技术集合了低频(125~135kHz)的发射和高频(6.8MHz)RFID的高速数据传输能力的优点。RFID读写器传输低频信号给标签提供能量。标签使用高频频谱传输信号给读写器这种双频性能可实现对多个标签的成功读取,即使在众多矿工聚集、下井的人员不断减少时也可以成功读取。该系统在连续的基础上平均每分钟可读取7200个标签,读取范围0.6~2m。该系统可透过液体,甚至某些金属运行.性能上优于13.56MHz和860~960MHz的RFID系统。在一个矿灯房配置18个双频读写器和5000个标签进行了测试。另外,安装工作包括搭建局域网(LAN)用以连接读写器并确定矿灯房读写器的配置,从而使系统最优化运行。结果表明。双频系统能达到高度的精确性,能满足需要跟踪矿工进出矿灯房的移动情况。实质上,矿工是沿着预定好的装备有读写器的路线移动,从而可收集到矿工和帽灯的数据,因为帽灯已通过了这些预定点。该系统对RFID读写器网络和矿业企业资源规划(ERP)系统进行了结合。该系统从矿业ERP系统的人力资源模块获取时间及现场数据时间和现场数据是同矿灯房的物品发布信息整合在一起的.而矿灯房的物品发布信息则是从RFID读写器收集的。这些整合在一起的数据.过去通常是服务于有关矿灯房和设备使用,以及管理信息等制定账单而使用。采用智能灯系统,能给出所有单元的清单.以便制定账单。

3系统特点采用RFID及系统整合而成的智能灯系统主要好处在于能跟踪矿工通过十字转门的情况.能标明工人从地面到地下的路径。自从测试安装了第一个系统以来,系统读取成功率为100%,系统能在连续的基础上跟踪设备和矿工的移动情况RFID跟踪(系统)的实施,能提供给矿井第二阶段安全检查,系统所产生的信息允许任何矿工在其轮班以后尚未返回到矿灯房时快速确认,以确定其所在场所。RFID系统通过跟踪和记录每天作业的轮班数,获取每次轮班地下作业的员工数及安全装置的维护情况等信息对所有设备以及曾经由人工管理的程序而言,完整的维修历史记录是非常必需的。经由维修或维护的设备,通过RFID系统记录到修理平台中。一个矿灯配备有唯一的标识码,然后就可以继续使用所有的维修和替换的零件都可以通过其特有的矿灯编号进行采集,从而构建了一个完整的服务日志。该智能灯系统保管备用物品、组件以及他们各自价格的一个完整清单,这样就有可能实现跟踪成本花费、备用物品及组件的使用情况。一些必需的报表的生成电子化,减少了这方面对劳动力的需求,也减少了人为所产生的错误。该RFID系统整合了智能灯应用软件,也考虑到了十字转门通过点的安全核查。只有当矿工具有一个分配好的矿灯、设备齐全的自救包和便携式瓦斯探测设备时,才允许通过十字转门出入井筒。通过RFID系统收集的信息可防止对标识卡的假冒使用行为,能阻止其他人员进出矿井,因为只有有资格的矿工才具有条码ID标签矿工的条码编号及其设备RFID标签编码,都必须同其进入以前智能数据库所分配的编码相匹配从读写器(应答器)获取的RFID数据根据每个矿业地点的需求转化为各种报告,定位人员的移动。设备的丢失,以及跟踪取走维修或交换的设备。

4结论在此系统投入运行前,每月某特定地点的矿灯的丢失率高达25%。因为无任何机制对设备进行识别,且不能将其与特定的个人联系起来。不可能指明是谁丢失或损坏的。现在却大不相同了,lampforlife理念的采用,将责任分担到个人,这样矿灯持有人就作为矿灯的物主身份。矿工的ID编码同矿灯标签的ID编码的连接,就能使所分配的设备所有人将对设备的丢失或损坏负有责任同任何重要技术的初始阶段一样,对员工的培训是RFID配置成功的重要因素。一旦正确的技术确定下来,对人员培训使其接受该系统。将成为重要的挑战。尽管一些矿工对新系统持有怀疑态度,将它看作是对他们的一种考核机制,但RFID系统所带来的好处,矿井所有人都是非常清楚的。它改良了矿井作业人员的安全机制.使设备维护管理的成本效益更优化,更为重要的是控制了设备丢失并使更精确地管理设备的使用情况成为可能。


 

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