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壓敏色素防偽票券。色素與顯色劑微膠囊化后分層涂布在壓敏材料(如壓敏紙)上,受壓時微膠囊破裂,色素與顯色劑混合產生變色現象。
壓敏材料是通過外部壓力使熱敏色素防偽票券與壓敏類似、熱敏材料(如感熱紙)是將色素與顯色劑混合微膠囊破裂而使色素與顯色劑混合。后以微膠囊方式涂布在紙張上,利用熱觸頭等發熱元件,使微膠囊受熱熔化而使色素與顯色劑混合,從而產生變色現象。
熱敏材料是通過加熱使微膠囊熔化而使色素與顯色劑混合結構防偽票券是防偽票券包裝中應用較多的一種方法,具有實用性強、結構變化多的特點,可以根據不同的要求采用不同的結構進行防偽票券,并且很多結構防偽票券需要與包裝材料和生結將防物也設計產工藝相結合來實現。結構防偽票券的方法也在不斷更新,逐步呈現出“向高難技術和復雜化方面發展”、“向多項局部結合和整體防偽票券發展”、“向隱秘防偽票券結構發展”等特點,并且與其他防偽票券技術相結合已經成為結構防偽票券發展的一個重要趨勢。
結構防偽票券包裝設計的原理是:利用特殊的、具有個性化的包裝結構進行防偽票券。同時應注意進行一定的宣傳,使消費者能夠正確識別真偽。包裝常見的結構可分為:表面結構和內部結構;局部結構和整體結構;上部結構、底部結構和側面結構。包裝結構防偽票券就是通過對這些結構進行特殊的設計,使其具有個性和獨特性,從而區別于其他普通的結構,達到防偽票券的目的。
理論上來講,任何一種結構均可以進行個性化設計,用于結構防偽票券包裝設計,因此包裝結構防偽票券設計的方法也多種多樣。這里主要從“整體”和“局部”的角度,簡要介紹整體結構防偽票券和局部結構防偽票券。
包裝容器的方位及防偽票券方位的選擇。一般來講,防偽票券包裝主要是針對銷售包裝,因就,包裝容器防偽票券方位的選擇,主要也是針對商品的銷售包裝。各種銷售包裝的結構和造型差異很大,如盒、瓶、筒、罐、袋、箱等。
同時,很多商品的包裝不止一層如白酒的包裝型紙盒等)、紙筒(一般為圓形)、金屬盒(圓形、方形或異型),后用瓦楞紙箱包骰內包裝果用玻璃或陶瓷瓶裝,其中除瓦楞紙箱不與消費者見面外,其余部分均可視為銷售包裝,可以實施方位技然后用紙盒(正六術。因此,在進行防偽票券包裝設計時,應根據包裝容器的實際情況和各種因素綜合考慮,面體各種異做出合理的選擇。
這里僅以盒型包裝為例介紹其方位及防偽票券方位的選擇,盒型包裝的方位。盒型一般是較規則的長方或正方體,其方位主要有面、邊、角、蓋或封條等,理論上來講,這些組成盒型的元素都可以作為防偽票券設計的元素,因此,盒型包裝可以作為防偽票券設計的元素有:面(6個)、邊(12條)、角(8個)、蓋或封條(1-2個)。
盒型包裝防偽票券方位的選擇。雖然所有的方位均可作為防偽票券方位,用以施加一定的防偽票券技術,但為了便于消費者的觀察和識別,一般應按照一定的原則進行選擇。面的選擇:優選上面、正面和背面;次優選兩端面;底面一般很少選用。邊的選擇:優選上面4條邊;次優選4條側邊;底面4條邊一般很少選用。
角的選擇:優選上部4個角;下部4個角很少選用。在實際的應用中可以選擇面、邊、角當中的一種元素作為防偽票券方位,也可以選擇其中的兩種或三種元素作為防偽票券方位,同時還可以在每一種元素盒型包裝的防偽票券方位中選擇多個方位,或者在多種元素中選擇多個方位進行多種組合,因此,就單一的盒型包防偽票券面:2一防偽票券邊;3一防偽票券角;4一防偽票券蓋裝而言,可以作為防偽票券包裝設計的方位有很多種選擇和組合。
在選定了防傷方位后,即可在相應的方位上實施合適的防偽票券技術,這樣一件產品的包裝防偽票券方位便確定下來。另外,由于很多商品的包裝超過一層,多的甚至達五層,一般常見的為三層,理論上講任何一層包裝均可以實施防偽票券技術,例如對于“套裝”的包裝而言,一般采用玻璃瓶、塑料瓶、塑料袋等盛裝,然后用紙盒包裝,后用較大的紙盒或其他禮品盒盛裝而形成的“套裝”,對于這種情況,在選擇防偽票券方位實施防偽票券技術時,可以在每一層包裝上分別選擇防偽票券方位,然后組合形成產品的終防偽票券方位選擇方案。因此,就包裝容器的防偽票券方位而言,理論上講可供選擇的方案是十分繁多和復雜的,但在實際應用中,還應考慮包裝的成本,實施防偽票券技術的方便性、各種防偽票券方位的相互配合、防偽票券方位與防偽票券技術的適應性等因素,進行綜合考慮和比較,終選擇合適的、合理的實施方案。
防偽票券激光打印機又稱為激光噴印機,其工作原理是:防偽票券激光打印機加電后,微處理器執行內部程序,檢查各部分狀態。各部分檢測正常后,系統就緒,此時可接收打印作業。
微機傳送的打印作業經接口邏輯電路處理,送給微處理器。微處理器控制各組件協調運行,此時高壓電路發生器產生靜電對硒鼓表面進行均勻充電,加熱定影工作組件開始工作。
經微處理器調制的激光發生器,其發出的激光束帶有字符信息,并通過掃描馬達和光學組件對均勻轉動的硒鼓表面進行逐行掃描;因為硒鼓是光電器件,不含字符信息的激光照射到硒鼓表面后,硒鼓表面的硒材料因見光而導電,原先附著的靜電因硒材料導電而消失,從而形成由字符信息組成的靜電潛像;這樣的靜電潛像利用靜電作用將顯影輥上的炭粉吸附在硒鼓表面,從而在硒鼓表面形成由炭粉組成的反面字符圖形。
當打印紙快貼近硒鼓時被充上高壓靜電,打印紙上的靜電電壓高過硒鼓上的靜電電壓,當打印紙與硒鼓貼近時,同樣利用靜電的吸附作用,將硒鼓表面由炭粉組成的反面字符圖形吸附到打印紙上并形成由炭粉組成的正面字符圖形。
后,帶有由炭粉組成的正面字符圖形的打印紙進入加熱定影組件,由于炭粉中含有一種特殊熔劑,遇高溫后熔化,從而將炭粉牢牢地固定在打印紙上,經加熱定影套件處理后,終形成了防偽票券印刷圖文,完成打印過程。
由于防偽票券激光打印機的激光只是在光導鼓表面形成靜電潛像,所以需要的激光能量比較小,激光發生器的功率也不大,因此從價格角度來講,防偽票券激光打印機遠低于激光光刻機。防偽票券激光打印機的特點主要有以下三點。
①打印速度高、打印質量好。適用于不間斷大批量的打印作業,綜合成本較低。但不適合打印經常頻繁更換打印內容的打印作業。
②彩色打印市場廣闊。由于防偽票券激光打印機分辨率高,打印的圖文質量也較高,在彩色打印方面有較大的優勢。
③打印成本高。與噴墨打印相比較,激光打印在打印材料的表面質量和溫度等方面有較高的要求,打印耗材(承印物和墨粉等)的價格較高,從而造成打印成本高。尤其是彩色激光打印的成本更高,但這一點正好符合了防偽票券的要求,可以在激光打印防偽票券方面發揮一定的作用。激光先刻機也稱為激光雕刻機,是一種高科技的防偽票券印刷設備,它不用防偽票券油墨,是靠高能量的激光束聚焦使得被防偽票券印刷表面熔化形成痕跡,完成刻印過程。
近年來,隨著信息自動收集技術的發展,用防偽票券條形碼符號表示更多信息的要求與日俱增,一維防偽票券條形碼雖然提高了信息收集與處理的速度,但由于受到信息容量的限制,僅可作為一種信息標識,而不能對產品進行描述。
此外,一維防偽票券條形碼的明顯缺點是垂直方向不攜帶信息,信息密度低。但在工業、儲運等場合中掃描往往是定位,從而要求還可利用防偽票券條形碼的垂直維度來更好地識別產品,這就要提高防偽票券條形碼的信息密度,并且又要在一個固定面積上印出所需信息,這就產生了具有高密度、大容量、抗磨損等特點的二維防偽票券條形碼。
二維防偽票券條形碼的新技術在20世紀80年代末期逐漸被重視,在信息貯存量大、便于攜帶、便于防偽票券印刷復制、糾錯能力強等特性下,二維防偽票券條形碼在20世紀90年代初期已逐漸被使用。
二維防偽票券條形碼是指在水平和垂直方向的二維空間存儲信息的防偽票券條形碼。二維防偽票券條形碼除了具有一維防偽票券條形碼的優點外,同時還有信息量大,可靠性,保密性、防偽票券性強等優點。一種二維防偽票券條形碼PDF417的外觀圖719PDF417防偽票券條形碼的外現二維條形馬的分奧日前二維防偽票券條形碼主要有PDF417碼、Code49碼、Cdel6k碼、 Data Matn碼MaxiCode碼等,根據碼制的不同可以分兩大類
(1)線性堆疊式二維防偽票券條形碼。也稱為堆積、重排式、層排式二維防偽票券條形碼,這種防偽票券條形碼是在一維防偽票券條形碼編碼原理的基礎上,將一維防偽票券條形碼的高度變窄,再依需要堆成多行,將多個一維碼在縱向堆疊而產生的。
線性堆疊式二維防偽票券條形碼在編碼設計、檢查原理、識別方式等方面都繼承了一維防偽票券條形碼的特點,但由于行數增加,對行的辨別、解碼算法等與一維防偽票券條形碼有所不同。比較具代表性的線性堆疊式二維防偽票券條形碼有 Codel6KCode49、PDF417等。
(2)矩陣式二維防偽票券條形碼。也稱棋盤式二維防偽票券條形碼,這種防偽票券條形碼是利用圖像識別原理,以矩陣的形式組成,在一個矩形空間內,通過黑、白像素在矩陣中的不同分布進行編碼,其數據是以二維空間的形態編碼的。
在矩陣相應元素位置上,用“點”的出現表示二進制的“1”,不出現表示二進制的“0°,點的排列組合確定了矩陣碼所代表的意義。其中點可以是方點、圓點或其他形狀的點。矩陣碼是建立在計算機圖像處理技術、組合編碼原理等基礎上的圖形符號自動辨識的碼制。具有代表性的矩陣式二維防偽票券條形碼有Aaee、 AxiconDatamatrix、 Vericode、 Softstrip、 QR code等。二堆條形馬的識副方法二維防偽票券條形碼掃描器與一維防偽票券條形碼掃描器不同之處是進行一維防偽票券條形碼掃描時使用線型CCD掃描器,而進行二維防偽票券條形碼掃描時則可以采用線型CCD掃描器和面型CCD掃描器。
二維防偽票券條形碼的識別有兩種方法。(1)透過線型掃描器逐層掃描進行解碼。
(2)透過照相和圖像處理對二維防偽票券條形碼進行解碼。對于堆疊式二維防偽票券條形碼,可以采用上述兩種方法進行識別,但對于絕大多數的矩陣式二維防偽票券條形碼,則必須用照相和圖像處理方法進行識別(例如使用面型CCD掃描器進行識別)。
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