一维和二维的条形码目前已被广泛的用于让人眼花缭乱的各式各样产品的信息标记。这些标记可以被印制在标签上,也可以利用打印或激光打标技术直接打在产品上。然而,传统的条形码在一些特定的领域的有效性受到限制,比如在阻止产品假冒,防止非法读取,代码的小型化,以及信息内容的有效保存(即使在标记受到物理磨损时也能保持不变)等等方面。
标记即使严重损坏,也还是可以读取2DMI码的另一个优点是编码的专有性。传统的条形码的编码是标准化的,任何人都可以读取和复制它们,从而在伪造的商品上制造标记。使用2DMI就不是这样。它利用了复杂而专有的加密算法来产生标记和解译标记。此外,这些算法所能支持的编码组合几乎是无穷的。2DMI编码的每个合法用户都得到专有的而且是唯一的加密算法,为他们创造了一个安全的密封体系。不具有该用户算法的人既无法读取也无法复制这些编码-即使他们自己也有由Orbid公司提供的2DMI体系。这就使得用户可以防止产品假冒,又可以阻止不道德的经销商进行非法折价和中转运输等活动。
最后,传统的条形码所能制造和读取的编码有大小限制-象素和线段之间距离很近,需要限制距离的最小值。与此相比,2DMI码是相对开放式的标记,线和线之间空间较大,这样就不要求有类似于传统标记的分辨率或者对比度。这个特性使得2DMI码可以被用于小得多的规格中。在一些尺寸小、价格高的物品中,如手表、珠宝或者宝石,标记可以利用调Q紫外激光器来产生,以实现空间分辨率的最大值。标记的大小可为几分之一毫米,因此丝毫不影响外观。
操作中是如何实现2DMI标记的呢?在某些情形下,客户与Orbid公司签定应用技术协议,该协议概述了在客户认可该技术以前,Orbid公司需要实现的严格的支付条件。协议中的组成部分可以包括交付产品样品和应用设计的技术说明。在一些防假冒很重要的场合,需要给出一系列的真假标记,以证明Orbid系统可以明显的区分两者。购买这个系统需要支付认证费用和基于已标记产品数目的预使用费用。小批量生产的客户一般使用被终端客户外包给他们的激光系统进行打标,大批量生产的通常是购买与Orbid紧密协作的激光打标工作站。标记的读取是使用传统的手持式成像扫描仪,信息的解译是利用装有合适算法的计算机系统。
乍一看,这好像不大可能被仿造。然而,这些产品价格昂贵,目前公司已发现市场上存在着用劣质材料制造的仿冒品。很明显,这些未校准的仿制品无论对病人还是对Stryker来说,都是不利的。此外,美国食品和药物管理局(FDA)要求,该技术可行的情况下,植入件供应商应该建立起产品追踪系统,对开始的制造到病人的使用进行全程跟踪。还有一个问题就是在货物中转时,经销商可能非法的将应该运往某国的产品转移到另一个国家,以避免或者降低进口关税和其他费用。
Stryker公司利用了基于全固化紫外激光器(Coherent公司 Avia系列)的2DMI标记系统。该光源提供所需的空间分辨率和功率,用来在钛金属上制造小标记。他们使用Image Team 4600 PDF手提式阅读器来读取标记。该公司计划使用2DMI来标记每个元件,信息量高达12位。
目前Trumer工厂已经对他们几千个啤酒桶中近半数作了标记(如图4)。标记作在上下表面。他们测试了大小不同的标记的可读性,最后选择了尺寸小于19 mm的标记。上下表面都必须进行标记,因为啤酒桶清洗和装满时要倒过来。在下表面有标记使得Trumer工厂可以建成自动化登记系统,从加酒站把啤酒桶送走时,该系统能够对啤酒桶进行记录。而后,啤酒桶堆放在平板架上。在运送时,人们用手提式扫描仪在上表面扫描。最后,在任何清洗工作开始以前,被送回酿酒厂的啤酒桶需要被人工扫描。
图4:2DMI可以经受表面损伤而不会丢失信息,
这对于使用期限长的产品(如这里的不锈钢啤酒桶)很有利总之,激光标记的应用不断的发展,并且日渐多样化。与传统的条形码和字母数字式标记相比,新型二维标记的发展具有更重要的价值和完整性。同时,固态激光器的进一步发展,尤其是紫外波段的输出,意味着产品标记时不需要额外的花费就能实现上述的优点
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