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商條形碼,可能很多人對它的印象還比較模糊,大多數人都只停留在超市、便利店付款時,收銀員拿起掃描槍對準商品一掃,收銀機便會出現商品的名稱、價格等信息。其實,稍微留意一下便可發現,我們生活中使用的物品幾乎都帶有這樣的條碼,但卻很少有人知道它有什么含義。那么商品條形碼到底有何用途呢? |

商品條形碼是什么
日常生活中我們常說的條形碼其實就是商品條形碼,商品條形碼是指由一組規則排列的條、空及其對應字符組成的標識,用以表示一定的商品信息的符號。當你在超市挑選完商品去結賬時,售貨員只需拿起掃碼器,掃描商品上的條形碼,便可以把商品的名稱、單價等信息錄入電腦,計算出商品總價,并打出購物小票。與此同時,計算機也能夠將售出的商品傳回超市總機以便監控商品庫存。
條形碼的誕生
條碼技術最早出現在20世紀40年代。當時由美國的伍德蘭德和西爾弗兩位工程師研究用條碼表示信息,于1949年首次申請專利,并在1952年成功獲得專利。這種最早的條碼由幾個黑色和白色的同心圓組成,被形象地叫做牛眼式條碼。這個條碼與我們廣泛應用的一維條碼在原理上一致,它們都是用深色的條和淺色的空來表示二進制數的"1"和"0"。只是,當時美國印刷工業水平和商品經濟發展還沒有能力使用條碼技術。

條形碼的發展歷程
二十年后的1966年,IBM和NCR兩家公司在調查了商店銷售結算口使用掃描器和計算機的可行性基礎上推出了世界上首套條碼技術應用系統。這個系統把物品價格記錄在物品包裝的磁條上,當物品通過掃描器時,掃描器就讀出了磁條上的信息。
1970年美國食品雜貨工業協會發起組成了美國統一代碼委員會(簡稱UCC),UCC的成立標志著美國工商界全面接受了條碼技術。
1972年UCC組織將UPC條碼作為統一的商品代碼,用于商品標識,并且確定通用商品代碼UPC條碼作為條碼標準在美國和加拿大普遍應用。這一措施為今后商品條碼統一和廣泛應用奠定了基礎。

1973年歐洲的法國、英國、聯邦德國、丹麥等12個國家的制造商和銷售商發起并籌建了歐洲的物品編碼系統。并于1977年成立歐洲物品編碼協會。簡稱EAN協會。EAN協會推出了與UPC條碼兼容的商品條碼:EAN條碼。這一新生事物在歐洲一出現,立刻引起世界上許多國家的制造商和銷售商的興趣。世界上許多非歐美地區的國家也紛紛加入了EAN協會。1981年,歐洲物品編碼協會改名為國際物品編碼協會,簡稱IAN,由于習慣叫法,直到今天仍然稱EAN組織。
我國于1988年成立中國物品編碼協會,并于1991年4月正式加入EAN組織。目前我國商品使用的前綴碼就是EAN國際組織分配給我國的690,691,692,693。
條形碼的識別與掃描原理
看到這里,或許各位會說這樣簡單到不能再簡單的黑白條形碼,是如何攜帶生產國、制造商、品名、生產日期等物品信息的?其工作原理又是什么?其識別原理如下圖所示。
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由于不同顏色的物體,其反射的可見光的波長不同,白色物體能反射各種波長的可見光,黑色物體則吸收各種波長的可見光,所以當條形碼掃描器光源發出的光經光闌及凸透鏡1后,照射到黑白相間的條形碼上時,反射光經凸透鏡2聚焦后,照射到光電轉換器上,于是光電轉換器接收到與白條和黑條相應的強弱不同的反射光信號,并轉換成相應的電信號輸出到放大整形電路,整形電路把模擬信號轉化成數字電信號,再經譯碼接口電路譯成數字字符信息。
白條、黑條的寬度不同,相應的電信號持續時間長短也不同。但是,由光電轉換器輸出的與條形碼的條和空相應的電信號一般僅10mV左右,不能直接使用,因而先要將光電轉換器輸出的電信號送放大器放大。放大后的電信號仍然是一個模擬電信號,為了避免由條形碼中的疵點和污點導致錯誤信號,在放大電路后需加一整形電路,把模擬信號轉換成數字電信號,以便計算機系統能準確判讀。
整形電路的脈沖數字信號經譯碼器譯成數字、字符信息。它通過識別起始、終止字符來判別出條形碼符號的碼制及掃描方向;通過測量脈沖數字電信號0、1的數目來判別出條和空的數目。通過測量0、1信號持續的時間來判別條和空的寬度,這樣便得到了被辯讀的條形碼符號的條和空的數目及相應的寬度和所用碼制,根據碼制所對應的編碼規則,便可將條形符號換成相應的數字、字符信息,通過接口電路送給計算機系統進行數據處理與管理,便完成了條形碼辨讀的全過程。

條形碼的分類
其實,條形碼也分一維條形碼、二維條形碼。當中,一維條形碼只是在一個方向(一般是水平方向)表達相關的信息,其在垂直方向則不表達任何信息。一維條形碼通常具有校驗功能以防止錯讀,不足的是其數據容量較小,且條形碼一旦遭到污損將被拒讀。

在水平和垂直方向的二維空間存儲信息的條形碼稱為二維條形碼,其彌補了一維條碼的不足,優點在于信息密度高、容量大,不僅能防止錯誤還能糾正錯誤,即使條形碼部分損壞也能將正確的信息還原出來適用于多種閱讀設備進行閱讀。
商品條碼的標準
在我國,商品條碼采用國際通用的標準碼(EAN-13)。這種條碼由13個數字和一些黑色條紋組成,13位數字又可分為前綴碼、包含前綴碼的廠商識別代碼、產品項目代碼和校驗碼。
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校驗碼:用來校驗商品條碼中左起第1-12數字代碼的正確性。
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發展前景
超市購物掃碼是商品條碼在零售結算環節的應用表現,通過商品條碼不僅實現售貨、倉儲和訂貨的自動化管理,而且通過相應的產、供、銷信息系統,可以使銷售信息及時為生產廠商所掌握。
實際上,在全球范圍內,每天需要運用到條碼掃描的次數已經超過幾十億次,其應用范圍也涉及到各個領域和行業,其中包括物流、倉儲,圖書館,銀行,POS收銀系統,醫療衛生、零售商品、服裝、食品服務以及高科技電子產品等等,而目目前仍然會在每天都在一些新增加的項目上持續的用到條碼應用領域。隨著市場的不斷發展,我們有足夠的信心相信,條碼必定會推動我們去體驗更優質的生活并能節省我們寶貴的時間 。
“一物一碼”是物聯網的基礎,每一件商品都有自己獨立的編碼便于識別。因此,條形碼掃描技術的誕生令所有零售商受益匪淺,其帶來的最大優勢就是提高了效率,幫助他們擴大經營規模。此外,條形碼掃描技術也為購物者帶來更多便利,因為收銀員只需要掃描條形碼就可立即確認價格。另一方面,于倉儲管理而言,條形碼掃描技術為其提供了實時庫存信息以及產品供需的真實信息,讓庫存管理全面自動化。

未來,隨著聯網設備越來越多,物聯網還將繼續壯大,而物聯網的基本理念就是通過信息傳感設備,按照約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理。
當中,感知層是整個物聯網體系架構中涉及面最廣、應用最多的部分,而條形碼在整個物聯網架構中屬于感知層。集成了多種技術優勢的條碼管理系統已從傳統的零售、物流領域向身份論證、電子商務、食品安全、物品追蹤、數據防偽等諸多領域邁進。龐大的應用市場,也帶動了與條碼相關的掃描、印刷、識別等上下游產業鏈。