Kuidas saavutada kahemõõtmelise koodi täiuslik printimine
Meil on suur trükikoda Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatuid, värvilisi reklaame, kõvakatteid, pakendikarpi, kalendreid, igat liiki PVC-d, tootevoldikuid, märkmeid, lasteraamatuid, kleebiseid, igasuguseid eripaberi värviprintimise tooteid, mängukaarte jms.
Lisateabe saamiseks külastage palun
http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: 860681365@qq.com
Kahemõõtmeliste koodide täielikuks printimiseks on vaja kahemõõtmeliste koodide selget arusaamist. See on ka see, mida paljud trükitöötajad puuduvad.
01. kahemõõtmelise koodi struktuur
Turul praegu kasutatavad kahemõõtmelised koodid on QR-koodid. Siin on kahemõõtmeliste koodide struktuur peamiselt suunatud QR-koodidele. QR-koodi jaoks on 40 spetsifikatsiooni. Versiooni X spetsifikatsioon on (4X + 17) × (4X + 17). Joonis fig. Joonisel 1 on kujutatud versiooni 7 QR-koodi sümbolistruktuur. Iga QR-koodi sümbol koosneb ruudukujulise massiivina moodustatud ruutvõrgust, mis koosneb kodeeritud alast ja funktsionaalsetest mustritest, sealhulgas asukoha tuvastamise mustrid, asukoha tuvastamise mustri piirangud, positsioneerimine mustrid ja korrektsioonimustrid.
(1) Positsioonide tuvastamise muster ja asukoha tuvastamise mustrite piiritleja: Seda kasutatakse kahemõõtmelise koodi positsioneerimiseks. Iga QR-koodi puhul on positsioon fikseeritud, kuid suurus ja suurus on erinevad; need mustvalged ristkülikukujulised plokid. Kujutiste töötlemist on lihtne tuvastada.
(2) Korrektsioonimustrid: korrigeerimismustrite arv varieerub sõltuvalt suurusest. Korrektuurimustrit kasutatakse peamiselt QR-koodi kuju parandamiseks, eriti siis, kui QR-kood on trükitud ebaühtlasele pinnale või fotograafimise ajal esineb moonutusi.
(3) Positsioneerimis muster: need väikesed mustad ja valged võrestikud on nagu teljed ja QR-koodis on määratletud võrk.
(4) Formaat teave: see näitab selle QR-koodi vea parandamise taset ja on jagatud L, M, Q ja H.
(5) Andmed: kasutage musta ja valge binaarvõrgu kodeerivat sisu. Kaheksa lahtrit saab kodeerida ühe baidi.
(6) Versiooniteave: see on QR-koodi spetsifikatsioon. Iga sümboli versioon lisab eelmise versiooni mõlemale küljele 4 moodulit.
(7) Vigade korrigeerimise koodi sõna: kasutatakse QR-koodi korruptsiooni põhjustatud vigade parandamiseks.
02. kahemõõtmeline koodi identifitseerimine
Erinevate värviobjektide tõttu on nende poolt peegelduv nähtava valguse lainepikkus erinev, valged objektid võivad peegeldada erinevate lainepikkuste nähtavat valgust ja mustad esemed võivad absorbeerida erinevate lainepikkuste nähtavat valgust. Seetõttu saab kahemõõtmelise koodi automaatselt tuvastada, kasutades kahemõõtmeliste koodisümbolite valguse peegeldumise erinevuste tehnilisi omadusi.
Tuvastusprotsess on järgmine: valgusallikas heidab valgust → särab QR-koodi sümboli pinnale → valguse peegeldus → fotoelektriline muundur võtab vastu ja teostab fotoelektrilise konversiooni analoog-elektrilise signaali genereerimiseks → võimendab analoogsignaali elektrilist signaali, filtritakse ja vormitakse ruuduhelina signaal → dekooder tõlgib koodi → digitaalsignaali.
Tunnustamine eeldab üldjuhul pea lugemise kiirust rohkem kui 85%, bittide veamäära alla 0,01% ja tagasilükkumismäära alla 1%. Nende seas on esimese lugemise kiirus = (kõigepealt loetud kahemõõtmeliste koodisümboolide arv / ruumiliste koodimärkide koguarv) × 100%; bitine veamäär = (vea tundlikkuse ajad / vigade tuvastamise üldarv) × 100%; keeldus tunnustamismäär = (mittetunnustatud kahemõõtmeliste koodimärkide arv / kahemõõtmeliste koodimärkide koguarv) × 100%. Mõnede oluliste juhtumite korral on vajalik esmaklassiline lugemise määr 100%.

