Barcodes entstanden in den 1940er Jahren, wurden in den 1970er Jahren verwendet und wurden in den 1980er Jahren populär. Die Barcode-Technologie ist eine automatische Identifikationstechnologie, die in computergestützter Anwendung und Praxis hergestellt und entwickelt wird und in Handel, Post, Bibliotheksverwaltung, Lagerhaltung, industrieller Produktionsprozesssteuerung, Transport und anderen Bereichen weit verbreitet ist. Die Vorteile niedriger Kosten und hoher Zuverlässigkeit nehmen in der heutigen automatischen Identifikationstechnologie eine wichtige Position ein.
Ein Barcode ist eine Markierung, die aus einer Gruppe von regelmäßig angeordneten Balken, Leerzeichen und entsprechenden Zeichen besteht. "Bar" bezieht sich auf den Teil mit geringem Reflexionsvermögen gegenüber Licht, und "Raum" bezieht sich auf den Teil mit hoher Reflexionsfähigkeit gegenüber Licht. Diese Balken und Leerzeichen bestehen aus den Daten, die bestimmte Informationen ausdrücken, und können von einem bestimmten Gerät gelesen und in binäre und dezimale Informationen umgewandelt werden, die mit Computern kompatibel sind. Normalerweise ist der Code für jedes Element eindeutig. Bei gewöhnlichen eindimensionalen Barcodes muss die entsprechende Beziehung zwischen dem Barcode und den Wareninformationen über die Datenbank hergestellt werden. Wenn die Barcode-Daten an den Computer übertragen werden, arbeiten und verarbeiten die Computeranwendungen Daten. Daher wird der gewöhnliche eindimensionale Barcode nur als Identifikationsinformation im Prozess der Verwendung verwendet, und seine Bedeutung wird durch Extrahieren der entsprechenden Informationen in der Datenbank des Computersystems realisiert. Eindimensionale Barcodes sind einfach herzustellen, und das Codierungssystem ist von Kriminellen leichter zu erhalten und zu fälschen. Zweitens ist es für eindimensionale Barcodes fast unmöglich, chinesische Schriftzeichen und Bildinformationen darzustellen.
Eindimensionaler Barcode bezieht sich auf die Anordnungsregeln von Barcode-Balken und Leerzeichen. Es drückt nur Informationen in eine Richtung (normalerweise die horizontale Richtung) aus, drückt jedoch keine Informationen in vertikaler Richtung aus. Seine bestimmte Höhe dient normalerweise dazu, die Ausrichtung des Lesers zu erleichtern. Zu den häufig verwendeten eindimensionalen Codesystemen gehören: EAN-Barcode, UPC-Barcode, EAN 128-Barcode, Code 39-Barcode, Code 93-Barcode, Interleaved 2 von 5-Barcode, Codabar-Barcode usw.
Gemeinsame Symbologie
1. EAN-Barcode
Es ist ein internationales Symbolsystem. Es ist ein Barcode mit einer festen Länge und ohne Bedeutung. Die ausgedrückten Informationen sind alle Zahlen und werden hauptsächlich zur Warenidentifikation verwendet. Ein Barcode-Symbol besteht aus einer Reihe von parallelen Balken und Leerzeichen, die von Leerzeichen umgeben sind.

(1) Der EAN-Barcode-Zeichensatz umfasst A-Teilmenge, B-Teilmenge und C-Teilmenge. Jedes Barcode-Symbol besteht aus 2 Balken und 2 Leerzeichen. Jeder Balken und Raum besteht aus 1-4 Modulen, und die Gesamtzahl der Module pro Barcode-Zeichen beträgt 7. Der Barcode-Zeichensatz kann insgesamt 10 numerische Zeichen von 0 bis 9 darstellen.
(2) Zusätzlich zu den Barcode-Symbolen, die Zahlen darstellen, gibt es auch einige zusätzliche Barcode-Zeichen, die als Trennzeichen verwendet werden, um den Anfang, das Ende und das mittlere Trennzeichen des halbierten Barcode-Symbols darzustellen.
2.UPC Barcode
UPC Barcode ist ein vom United States Uniform Code Committee (UCC) entwickeltes Codesystem mit UPC-A- und UPC-E-Barcodes.
(1) UPC-A besteht aus 12 Ziffern. UPC-A-Barcodes sind kompatibel mit EAN-13-Barcodes mit dem Präfix "0".
(2) UPC-E besteht aus 8 Ziffern, was durch Komprimieren des UPC-A-Codes, dessen Systemzeichen 0 ist, durch Eliminierung von Null erhalten wird. Codes sind nur zulässig, wenn das Element zu klein ist, um es zu drucken, um UPC-A darzustellen.

3. EAN 128 Barcode
Um die relevanten Informationen über die Ware weiter auszudrücken, ist es manchmal notwendig, den EAN- und UPC-Codes zusätzliche Codes hinzuzufügen. Die ergänzenden Codes werden durch UCC/EAN-128-Barcode-Symbole (als EAN-128 bezeichnet) dargestellt. Der EAN-128-Barcode ist das einzige Barcode-Symbol, das den EAN- und UPC-Standard-Ergänzungscode darstellen kann. Es ist ein kontinuierlicher, nicht fester, aussagekräftiger Code mit hoher Dichte.

4. Code 39 Barcode
Der Code 39 Barcode ist ein Barcode, der 1975 von intermec eingeführt wurde und 44 Zeichen wie Zahlen und englische Buchstaben kodieren kann. Da es die Vorteile einer niedrigen Bitfehlerrate und vieler Zeichen hat, ist es in den Bereichen Automobilindustrie, Wirtschaftsmanagement, Medizin und Gesundheitswesen, Postdienst, Lager- und Transporteinheit und so weiter weit verbreitet.

Der Code 39 Barcode hat nur zwei Einheitenbreiten, und jedes Barcode-Zeichen besteht aus 9 Einheiten, von denen 3 breite Einheiten und der Rest schmale Einheiten sind. Da der Drei-Neun-Barcode aus fünf Balken und vier Leerzeichen besteht, hat er ein Barcode-Barcode-Symbolintervall, also einen nicht-kontinuierlichen Barcode. Das Design des 39 Barcodes hat eine starke Selbstkontrollfunktion, so dass die Wahrscheinlichkeit eines Substitutionsfehlers sehr gering ist. Seine höchste Dichte beträgt 40 / (25,4 mm).
5.Code 93 Barcode
Es ist ein Barcode ähnlich dem Code 39 Yards, er hat eine höhere Dichte und kann Code 39 Yards ersetzen.
Der Code 93 Barcode wurde 1982 eingeführt und ist eine sehr dichte Barcode-Symbologie. Der Code 39 Barcode hat viele Vorteile, aber seine Dichte ist nicht sehr hoch, was durch seine Codierungsmethode bestimmt wird. Daher besteht in einigen Fällen, in denen der Code 39-Barcode verwendet wird, das Problem einer unzureichenden Druckfläche. Das Design des Code 93 Barcodes soll dieses Problem lösen. Frage. Der Code 93 Barcode ist mit dem Code 39 Barcode kompatibel, vor allem dadurch, dass sie den gleichen Zeichensatz haben.

Dreiundneunzig Barcodes werden nach der Modulkombinationsmethode codiert. Jedes Barcode-Zeichen von dreiundneunzig Barcodes besteht aus 9 Modulen, darunter drei Balken und drei Leerzeichen, und jeder Balken oder Raum besteht aus 1, 2, 3 oder 4 Modulen. Die Codierungskapazität des Jiu San Barcodes beträgt 56 und es werden 48 Kombinationen ausgewählt. Es hat keine Selbstkontrollfunktion. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, werden doppelte Prüfzeichen verwendet, und seine Zuverlässigkeit ist höher als die des 39-Barcodes.
6. Interleaved 2 von 5 Barcode
Der Interleaved 2 of 5 Barcode wurde 1972 von der amerikanischen Firma intermec erfunden. Es wurde zunächst im Bereich der Lagerhaltung und Schwerindustrie eingesetzt und wurde nach der Standardisierung zur Identifizierung und Verwaltung von Lager- und Transporteinheiten eingesetzt.

Interleaved 2 of 5 Barcode ist ein Barcode, in dem sowohl Balken als auch Leerzeichen Informationen darstellen. Es gibt nur zwei Einheitenbreiten in einem Interleaved 2 von 5 Barcode-Symbol. Jedes Barcode-Datensymbol besteht aus 5 Einheiten, von denen zwei Breite Zellen sind (dargestellt durch binäre "1"), zwei sind schmale Zellen (dargestellt durch binäre "0"). In einem Interleaved 2 von 5 Barcode-Symbol sind alle breiten Zellen gleich, alle schmalen Zellen sind gleich und das Balkenverhältnis (leer) wird im Allgemeinen zwischen 2,00 und 3,00 gesteuert.
Der Interleaved 2 of 5 Barcode ist ein High-Density-Barcode mit einer maximalen Dichte von 17,70/(25,4 mm). Das Vorhandensein eines Druckfehlers im Interleaved 2 von 5 Barcode verursacht keinen Substitutionsfehler, er hat eine Selbstkontrollfunktion Barcode. Da das Barcode-Symbol aus beiden Richtungen erfolgreich gelesen werden kann, handelt es sich um einen Barcode im Zwei-Wege-Maßstab. Da es verschiedene Zeichenzahlen darstellen kann, handelt es sich um einen Barcode ohne feste Länge.
7. Codabar Barcode
Der Codabar-Barcode wurde 1972 eingeführt und ist in der Medizin-, Gesundheits- und Buchindustrie weit verbreitet. Im Jahr 1977 legte die American Blood Transfusion Association den Codabar-Barcode als Standard-Barcode für die Identifizierung von Blutbeuteln fest.
In einem Codabar-Barcode-Symbol besteht jedes Zeichen aus 7 Zellen, von denen zwei oder drei breite Zellen und der Rest schmale Zellen sind. Kudbar wählt C(7,2) oder eine Kombination, seine Kodierungskapazität ist C(7,2) + C (7,3) = 46, und sein Zeichensatz hat nur 20 Zeichen: Zahlen 0-9, Buchstaben A , B , C , D , Sonderzeichen $ , - , :, / , . , + . Codabar Barcode hat bidirektionale Lesbarkeit. Beim Lesen des Codabar Barcode-Symbols erfolgt die Bestimmung der Scanrichtung durch Abschlusswiderstand und Startzeichen. Codabar Barcode ist ein Barcode mit starker Selbstkontrollfunktion.

Struktur von 1D-Barcode-Symbolen

(1) Übriger leerer Bereich: Der weiße Bereich ohne Symbol auf der linken Seite des Barcodes wird hauptsächlich verwendet, um den Scanner aufzufordern, den Scanvorgang vorzubereiten.
(2) Startzeichen: Das erste Zeichen des Barcode-Zeichens, das zur Identifizierung des Anfangs eines Barcode-Symbols verwendet wird, beginnt der Barcode-Scanner mit der Verarbeitung des Scanimpulses, nachdem das Vorhandensein dieses Zeichens bestätigt wurde.
(3) Datenzeichen: Das Zeichen nach dem Startzeichen wird verwendet, um den spezifischen Wert eines Barcode-Symbols zu identifizieren und ein bidirektionales Scannen zu ermöglichen.
(4) Checker: Ein Zeichen, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob der Scan gültig ist, normalerweise das Ergebnis einer algorithmischen Operation. Wenn der Barcodescanner den Barcode zur Dekodierung liest, führt er zunächst Operationen an den gelesenen Zeichen durch. Wenn das Vorgangsergebnis mit dem Überprüfungscode übereinstimmt, wird festgestellt, dass der Messwert gültig ist.
(5) Terminator: Ein spezielles Symbol auf der rechten Seite des Barcode-Symbols, das das Ende der Informationen anzeigt.
(6) Rechter leerer Bereich: Der Bereich außerhalb des Abschlusswiderstands, in dem kein gedrucktes Symbol vorhanden ist und der Balken die gleiche Farbe wie der Rohling hat.
Die Hauptparameter des 1D-Barcodes
(1) Dichte: Die Dichte des Barcodes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen, die durch den Barcode pro Längeneinheit dargestellt werden. Bei einem Codesystem wird die Dichte hauptsächlich durch die Größe des Moduls bestimmt. Je kleiner die Modulgröße, desto größer die Dichte, so dass der Dichtewert normalerweise durch den Wert der Modulgröße (z. B. 5mil) ausgedrückt wird. Normalerweise werden Barcodes unter 7,5 mil als Barcodes mit hoher Dichte bezeichnet, und Barcodes über 15 mils werden als Barcodes mit niedriger Dichte bezeichnet. Je höher die Barcode-Dichte, desto höher die Leistung (z. B. Auflösung) der erforderlichen Barcode-Lesegeräte. High-Density-Barcodes werden in der Regel verwendet, um kleine Objekte wie elektronische Präzisionskomponenten zu identifizieren, während Barcodes mit niedriger Dichte im Allgemeinen für ferngesteuerte Lesevorgänge wie die Lagerverwaltung verwendet werden.
(2) Verhältnis von Breite zu Schmalz: Für ein Codesystem mit nur zwei Breiteneinheiten wird das Verhältnis der breiten Einheit zur schmalen Einheit als Verhältnis von Breite zu Schmal bezeichnet, das im Allgemeinen etwa 2-3 beträgt (üblicherweise werden 2: 1, 3: 1 verwendet). Wenn die Breite und Schmalheit relativ groß sind, ist es für das Lesegerät einfacher, zwischen der breiten Einheit und der schmalen Einheit zu unterscheiden, so dass es leichter zu lesen ist.
(3) Kontrast (PCS): Der optische Index des Barcode-Symbols, je größer der PSC-Wert, desto besser die optischen Eigenschaften des Barcodes.