| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 0.2 |
| 发货期限 | 6-15天 |
| 供货总量 | 5000000000 |
| 运费说明 | 包邮 |
| 小起订 | 1000 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 纸张 |
| 产品品牌 | 瑞胜达 |
| 产品规格 | 按客户要求确定 |
| 发货城市 | 北京 |
| 产品产地 | 北京 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 面向全国接单 |
| 产品颜色 | 按设计稿或样品 |
| 外形尺寸 | 长方形 |
| 防伪技术 | 防伪水印纸、无色荧光防伪、钞线防伪软件设计、工艺防伪等 |
| 纸张 | 铜版纸、特种纸、菊花水印纸、线防伪纸、证券纸等 |
| 印刷方式 | 面向全国接单 |
| 特殊工艺 | 印刷、四色印刷、彩虹渐变等 |
| 范围 | 优选:防伪票券供应范围覆盖江苏省 南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市等区域。 |

20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。


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在20世纪50年代里,这方面的工作进展相当缓慢。直到20世纪60年代出现激光这强相干光源之后,全息术才得以迅速发展。
1962年随着激光器的问世,利思和乌帕特尼克斯在盖伯全息术的基础上引入载频的概念,发明了离轴全息术,有效地克服了当时全息图成像质量差的主要问题—孪生像,三维物体显示成为当时全息术研究的热点,但这种成像科学远远超过了当时经济的发展、制作和观察这种全息图的代价是很昂贵的,全息术基本只是一个需要高昂经费来维持的实验。
1969年本顿发明了彩虹全息术,掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。
彩虹全息图是一种能实现白光显示的平面全息图,与丹尼苏克的反射全息图相比,除了能在普通白炽灯下观察到明亮的立体像外,还具有处理工艺简单、易于复制等优点。把彩虹全息术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术结合起来便形成了目前风靡世界的全息防伪票券印刷产业,产生了全息 、全息商标、全息 、全息卡通、全息装饰材料、甚至全息服装等全息图新应用。因此可以说彩虹全息术的发明才真正使全息防伪票券成为可能。
二、激光全息防伪票券技术发展历程
随着光学全息技术的发展,20世纪80年代在防伪票券印刷工业领域出现了一项能够在二维载体上清楚并且大量地复制出三维图像的新防伪票券印刷工艺,这项新防伪票券印刷工艺就是全息防伪票券印刷技术。
我国将激光全息技术用于防伪票券始于20世纪80年代,到20世纪90年代,模压全息防伪票券达到鼎盛时期。经过数十年的发展,激光全息防伪票券产品也从初的全息防伪票券标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪票券技术。
代激先全息防伪票券技术主要用于制作激光模压全息图像防伪票券标贴。20世纪70年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹,这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的)的特点。
1980年,美国科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上从而产生五光十色的衍射效果,使图片具有二维、三维空间感。
在普通光线下,图片中隐藏的图像、信息会重现,而当光线从某一特定角度照射时,图片上又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像防伪票券印刷一样大批量快速复制,成本较低,还可以与各类防伪票券印刷品结合使用。至此,全息术向应用迈出了决定性的一步。
我国引进和应用激光模压全息防伪票券技术是在20世纪80年代末至90年代初,在引进和使用初期,这种防伪票券技术确实起到了一定的防伪票券作用,但随着激光全息图像制作技术的迅速扩散和管理的混乱,激光全息防伪票券标贴几乎完全失去了防伪票券能力,要使该技术能够起到有效的防伪票券效果,必须加以升级改进。


按照包装的种类分。包装的分类方式也很多,其中按照包装的层次可分为内包装和外包装。按照实施防伤技术的包装层次,相应的防伪票券包装也可以分为防伪票券内包装和防伪票券外包装。
另外,采用标贴的方式进行商品的包装防伪票券,也逐渐成为一种防伪票券包装形式一般而言,防伪票券包装主要针对销售包装。在实际应用中,对于包装的层次区分不十分严格,因此作为防伪票券包装的销售包装的界限也并不十分清楚。例如对于香烟包装,一般包括以下几个层次(由内向外):纸盒、塑料薄膜、条盒、塑料薄膜、瓦楞纸箱。
一般情况下,实施的防措施主要包括:在内村材料(如真空镀铝纸)上进行压纹处理;纸盒进行防伪票券印刷及相关防伪票券技术处理;两层塑料薄膜设置防伪票券拉线;条盒实施的防伪票券技术与纸盒相似;对于瓦楞纸箱一般不施加防伪票券技术。
而在实际应用中,有时瓦楞纸箱作为销售包装的同时,也作为外包装(或运输包装),如管具的包装,采用彩印瓦楞纸箱作为一个销售包装单元,同时也是外包装,一般也应采取相应的防伪票券措施。
标贴防伪票券包装是将作了防伪票券处理的特殊标签放入包装中或贴于包装上的防伪票券包装。这种形式的防伪票券包装在实际应用中也很多,如酒类包装常常将防伪票券标签粘贴在酒盒的封口处,启用时将防伪票券标签破坏掉:将电码防伪票券标签粘贴在酒盒的相应部位,消费者可以通过拨打查询产品的真伪。
再如有些纪念币、纪念章,工艺品等产品,常常将防伪票券标签与产品说明书一起放置在包装内,消费者开启包装后可以通过相应的方法对防伪票券标签进行识别,作为辨别产品真伪的依据之一。



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发布时间:2022-10-25 22:41:47 技术支持:huaer.cc