Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 22:51, контрольная работа
В 1948 году Бернард Сильвер (рис.1 ) из Филадельфии, услышал, как президент местной продовольственной сети просил одного из деканов разработать систему, автоматически считывающую информацию о продукте при его контроле. Сильвер рассказал об этом друзьям — Норману Джозефу Вудланду и Джордину Джохэнсон. Втроём они начали исследовать различные системы маркировки. Их первая работающая система использовала ультрафиолетовые чернила, но они были довольно дороги, а кроме того со временем исчезали.
1. История возникновения системы штрихового кодирования 3
2. Особенности штрихового кодирования товаров 4
2.1. Понятие, значение, функции, преимущества штрихового кодирования 4
2.2. Классификация штрихового кодирования 6
2.3. Стандарты линейного штрихового кодирования 7
2.4. Структура штрихового кода, общие требования к нанесению на упаковку 8
3. Устройства для считывания штрих-кода 13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18
ПРИЛОЖЕНИЯ 19
Оглавление
1. История возникновения системы штрихового кодирования 3
2. Особенности штрихового кодирования товаров 4
2.1. Понятие, значение, функции, преимущества штрихового кодирования 4
2.2. Классификация штрихового кодирования 6
2.3. Стандарты линейного штрихового кодирования 7
2.4. Структура штрихового кода, общие требования к нанесению на упаковку 8
3. Устройства для считывания штрих-кода 13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18
ПРИЛОЖЕНИЯ 19
В 1948 году Бернард Сильвер (рис.1 ) из Филадельфии, услышал, как президент местной продовольственной сети просил одного из деканов разработать систему, автоматически считывающую информацию о продукте при его контроле. Сильвер рассказал об этом друзьям — Норману Джозефу Вудланду и Джордину Джохэнсон. Втроём они начали исследовать различные системы маркировки. Их первая работающая система использовала ультрафиолетовые чернила, но они были довольно дороги, а кроме того со временем исчезали.
Рисунок 1 – Бернард Сильвер
Убежденный в том, что система реализуема, Вудланд покинул Филадельфию и перебрался во Флориду в апартаменты своего отца для продолжения работы. Его следующее вдохновение неожиданно дала Азбука Морзе — он сформировал свой первый штриховой код из песка на берегу. Как он сам сказал: «Я только расширил точки и тире вниз и сделал из них узкие и широкие линии». Чтобы прочитать штрихи, он приспособил технологию саундтрек (звуковой дорожки), а именно оптический саундтрек , используемую для записи звука в кинофильмах. 20 октября 1949 Вудланд и Сильвер подали заявку на изобретение.
В 1951 году Вудланд и Сильвер попытались заинтересовать компанию IBM в развитии их системы. Компания, признав реализуемость и привлекательность идеи, отказалась от её реализации. IBM посчитала, что обработка получающейся информации потребует сложного оборудования, и что его разработку она сможет провести при наличии свободного времени в будущем.
В 1952 году Вудланд и Сильвер продали патент компании Филко. В том же самом году Филко перепродала патент компании RCA. Практическое применение идея штрихового кодирования получила с появлением и широким распространением вычислительной техники. В Великобритании первой отраслью, широко применившей штриховое кодирование, стала пищевая промышленность. Здесь была опробована система штриховых кодов "point of sale". Первым товаром, на который был нанесен штрих-код, стала жевательная резинка «Wrigley». Вслед за пищевиками к использованию штриховых кодов активно подключились книгоиздатели, розничная и оптовая торговля, упаковочное и тарное производство.
В ГОСТ Р 51294.3-99 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения» дается следующее понятие штрихового кодирования: «это технология автоматической идентификации и сбора данных, основанная на представлении информации по определенным правилам в виде напечатанных формализованных комбинаций элементов установленной формы, размера, цвета, отражающей способности и ориентации для последующего оптического считывания и преобразования в форму, необходимую для ее автоматического ввода в вычислительную машину».
В этом же документе приведено понятие штрих-кода: «код, представляющий знаки с помощью наборов параллельных штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем поперечного сканирования».
Штриховой код нашел практическое применение во многих сферах деятельности. В торговле использование штрих-кода позволяет осуществить автоматизацию всех процессов от приема товара до ценообразования, контролировать движение каждой учетной единицы, в том числе и денежных средств, проводить анализ товарных остатков и осуществлять своевременные заказы.
Федько В.П. в своей книге дает оценку значения штрихового кодирования для торговли: «по оценке ряда специалистов применение штрихового кодирования повышает прибыль предприятий розничной торговли до 150% , а балансовая прибыль среднего супермаркета возрастает более чем на 1% от суммы товарооборота».
Штриховое кодирование, по мнению Белова В.Г. , при его внедрении в систему складирования товаров «позволяет повысить эффективность:
- приемки и учета поступающих на склад товаров;
- размещения
товаров по зонам хранения
с учетом их весовых и
- подготовки комплектовочных и отгрузочных документов;
- оперативного
управления отборкой и
- материального учета и отчетности по складам;
- оперативного
автоматизированного
- анализа финансовой деятельности, и др».
По данным экспертов компании Shark ID можно выделить основные преимущества штрихового кодирования:
1) Точность в идентификации объектов. Штрих-коды позволяют быстро, просто, и самое главное, точно считывать и передавать информацию о тех предметах, которые нуждаются в контроле. Штриховое кодирование позволяет значительно повысить уровень информированности любого специалиста, задействованного в цепочках производитель - хранение - доставка - потребитель.
2) Точный учёт складируемых или проданных товаров. Любой сотрудник от руководителя до исполнителя в реальном режиме времени может обладать информацией, сколько того или иного товара на складе, сколько в торговом зале, сколько продано или выдано со склада.
3) Более
экономичное использование рабочего времени.
Штриховое кодирование позволяет автоматизировать
процесс сбора информации и ее последующий
анализ, что полностью исключает применение
ручного труда.
Это дает возможность более грамотно планировать
рабочее время персонала.
4) Увеличение скорости получения и обработки информации. Соответственно, позволит сократить время на обслуживание клиентов или на формирование заказов и их доставку. Это крайне важно для улучшения качества работы с заказчиками и формирования более благоприятного имиджа предприятия.
5) Сокращение ошибок при автоматической идентификации объектов по сравнению с ручной. Штриховое кодирование позволяет полностью исключить влияние человеческого фактора на правильную идентификацию объектов, проведение инвентаризаций, проведение торговых или иных операций с товаром.
На сегодняшний день выделяют два типа штриховых кодов: одномерные и двухмерные (прил. 1).
Одномерный штрих-код можно встретить на большинстве товаров. Он представляет собой ряд прямоугольных полос, разделенных промежутками. Информация в нем содержится только в одном измерении и может быть считана обычным однолучевым сканером. Наиболее известный одномерные штрих-коды – это EAN, Code39, Codabar и др.
Двухмерный штриховой код можно встретить на акцизных марках ликероводочной продукции. Такой штрих-код содержит информацию на всей плоскости штрих-кода сразу в двух измерениях. Двухмерный штриховой код можно считать при помощи специализированных сканеров двухмерных штрих-кодов.
В двухмерных
штрих-кодах можно закодировать
существенно больший объем
Чаще всего на упаковках товаров мы видим одномерный штриховой код. Он применяется для маркировки большинства товаров и промышленных изделий.
Существуют различные стандарты штрихового кодирования, которые используются для различных целей, например Standart 2 of 5 для кодировки авиабилетов, Codabar в библиотечном деле, ISBN для издательской продукции и т.д. (прил. 2). Рассмотрим основные стандарты штрихового кодирования, распространенные в торговле:
1) Code 128 - штрих-код переменной длины. Обычно кодируются буквенно-цифровые данные. Данный стандарт подходит для общего применения, например, для маркировки DVD-дисков, удостоверений личности.
2) Code 39 - штрих-код переменной длины. Обычно кодируются буквенно-цифровые данные. Данный стандарт широко используется уже много лет и является самым популярным в мире для общих задач.
3) UPC-A - 12-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. Используется в американских розничных магазинах для идентификации товаров.
4) UPC-E - 6-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. UPC-E – сокращенный вариант штрих-кода UPC-A. Данный стандарт используется для идентификации мелких розничных товаров, размеры которых не позволяют разместить на них полный штрих-код UPC-A.
5) EAN-13 (JAN-13) - 13-значный штрих-код фиксированной длины для кодирования числовых данных. Используется в розничных магазинах во всем мире (за исключением США) для идентификации товаров. Уникальные штрих-коды EAN-13 разработаны EAN и являются расширенным вариантом UPC-A. Различие между ними заключается в том, что EAN-13 содержит также код страны.
6) EAN-8
(JAN-8) - 8-значный штрих-код фиксированной длины
для кодирования числовых данных. EAN-8 -
сокращенный вариант штрих-кода EAN-13. Используется
для маркировки мелких товаров, размеры
которых не позволяют разместить полный
штрих-код EAN-13.
7) Interleaved 2 of 5 - штрих-код переменной длины для кодирования
числовых данных. Обновленная версия Standart
2 of 5 и во многих случаях, заменившая его.
Широко распространен на складах и в сфере
дистрибуции.
8) MSI Plessy обычно используется для контроля за
наличием товара на розничных складах.
Рассмотрим структуру штрих-кода на основе наиболее распространений системы EAN-13.
Первые 7 цифр из 13 цифрового кода назначаются уполномоченными организациями их членам, обычно производителям и поставщикам потребительских товаров.
Рисунок 2 - Штриховой код EAN-13
Штриховой Код EAN является непрерывным, имеет фиксированную длину и высокую плотность записи позволяет отобразить 13 цифр от 0 до 9. Кодовое обозначение может выражаться восемью (EAN-8) или тринадцатью (EAN-13) цифрами, причем в первом случае кодируется 7 цифр, а во втором - только 12 цифр, последний знак является контрольной суммой, подтверждающей правильность считывания кода. Знаки штрихового кода EAN состоят из двух штрихов и двух промежутков.
Краевые знаки (удлиненные штрихи - знаки начала и конца символа) определяют его границы; символ делится на две части разделительным знаком (удлиненные штрихи в центре символа). Рассмотрим структуру штрихового кода EAN-13, состоящего из 13 знаков.
Первые 3 цифры называются префиксом EAN и присваиваются EAN International. Ими обозначаются национальные организации (прил. 3).
Префиксы 460-469 в коде EAN-13 присвоены ЮНИСКАН / EAN РОССИЯ. Префикс всегда является ссылкой на национальную организацию. Так префикс 460-469 означает, что предприятие зарегистрировано в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ, а вовсе не то, что предприятие находится на территории России. В национальную организацию России может вступить любое предприятие, например, находящееся на территории Германии, Казахстана, Украины и т.д., при условии, что оно имеет свое представительство в Российской Федерации. При вступлении в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ предприятию будет присвоен соответствующий.
Следующие 9 цифр содержат номер предприятия, зарегистрированного внутри национальной организации, и номер товара. Структура 9 знаков, приходящихся на номер предприятия и номер товара, определяется непосредственно национальной организацией, например: 5 - предприятие / 4 - товар, 6 - предприятие / 3 - товар, 7 - предприятие / 2 - товар и др.
В настоящее время ЮНИСКАН / EAN РОССИЯ определил следующую структуру: 6 цифр - номер предприятия, 3 цифры - номер товара. В международной системе EAN/UCC она называется структурой "9/3", так как на префикс национальной организации и номер предприятия отводится 9 цифр, а на номер продукции внутри предприятия - 3 цифры.
Последняя 13 цифра называется контрольным разрядом. Она предназначена для проверки правильности считывания кода EAN сканирующим устройством. Прочитав графическое изображение штрихового кода с помощью сканера и преобразовав его в цифровой код, компьютер по специальному алгоритму вычисляет контрольный разряд и сравнивает его со считанным из графического изображения. Так же существует определенный алгоритм расчета штрихового кода вручную (прил. 4).
Совпадение считанного и вычисленного контрольных разрядов означает правильное считывание штрихового кода. В этом случае на сканере появляется соответствующий световой / звуковой сигнал. Если код читается плохо, то одна или несколько цифр кода могут быть при считывании искажены. В этом случае сканер не даст сигнала о правильном считывании.
Существуют общие требования к нанесению штрих кода.
В разрабатываемой композиции элементы изображения должны соответствовать следующим требованиям системы GS1:
- Отдельные точки диаметром не менее 0.3 мм
- Тонкие линии толщиной не менее 0.25 мм
- Замкнутая рамка в виде тонкой линии должна иметь толщину в 2-3 раза превышающую минимальную для уменьшения абразивного износа линии, печатаемой поперек направления печати.