临安区商品条码怎么查询?
杭州条码识读模组在医用手持终端的使用效果怎么样?让我们一起来看看。
我公司作为一家有着丰富医疗信息化监管解决方案的条码识读模组生产厂家,在条码识读模组与医用手持终端的结合上,做到了极致完美。从嵌入扫描模组的手持终端在医院的应用情况来看,扫描模组在条码核对、医嘱执行、床旁体征采集等方面,应用效果显著:
1、实现医疗信息准确核对、医嘱快速执行;
2、即时信息采集存取,大幅提高医疗安全;
3、降低人力资源投入和耗材成本,减少文件录入时间;
4、有效提高医院的管理水平,实现医疗信息化管理。
医用手持终端利用扫描模组的条码自动识别、采集和实时传输功能,实现医疗信息准确核对、医嘱快速执行。护士借用此类终端扫描病患的条码腕带和药物外贴条码,很好的实现了病人信息的动态采集,有效规避医疗风险。保证医生及时掌握患者病情及治疗实施情况,从而防止医疗过失和事故的发生。信息采集的及时性更确保床边查对制度的落实,信息系统的触角延伸到病床旁,临床护理的工作平安系数大大增加。
扫描模组提升医用手持终端工作性能,推动了终端应用的发展与创新。其一体化设计旨在最大限度匹配各类终端应用,助力各类信息化管理。
杭州条码检测的目的与方法
一、条码检测的目的
条码是一种数据载体,它在信息传输过程中起着重要作用,如果条码出问题,物品信息的通讯将被中断。因此必须对条码质量进行有效控制,确保条码符号在供应链上能够被正确识读,而条码检测时实现此目标的一个有效工具。条码检测的目标就是要核查条码符号是否能起到其应有的作用,它的主要任务为:
使得符号印刷者对产品进行检查,以便根据检查的结果调整和控制生产过程。
预测条码的扫描识读性能。通过条码检测,我们可以对条码符号满足符号标准的程度进行评价,而这种程度和条码符号的识读性能有着紧密的联系。
二、条码检验方法
条码检验在克服传统检测方法缺陷的基础上,目前已发展采用条码综合质量分级法,即“反射率曲线分析法”。综合分级方法根据扫描反射率曲线和参考译码算法进行分析、判断,把外观上的缺陷转换成缺陷(Defects)、边缘判定等参数。检验结果给出的是条码符号的等级,表明条码符号的适用场合。
2.1扫描反射率曲线
扫描反射率曲线是用条码扫描器对一个条码符号扫描时,条码扫描器探测到条码符号的反射率,反射率值与扫描位置有关。若扫描线是垂直于条的直线,则反射率是以扫描起点为端点的、横过整个条码符号的距离(或线性位置)的函数。以横坐标代表距离或线性位置,以纵坐标代表反射率,可以画出扫描过程中反射率值与线性位置的关系曲线即所谓的扫描反射率曲线
2.2相关术语和定义
最低反射率(Rmin):扫描反射率曲线上最低的反射率值。
最高反射率(Rmax):扫描反射率曲线上最高的反射率值。
符号反差(SC):扫描反射率曲线的最高反射率与最低反射率之差。。
总阈值(GT—GlobalThreshold):用以在扫描反射率曲线上区分条、空的一个标准反射率值。扫描反射率曲线在总阈值线上方所包的那些区域,即空;在总阈值线下方所包的那些区域,即条。或。
条反射率(Rb):扫描反射率曲线上某条的最低反射率值。
空反射率(Rs):扫描反射率曲线上某空的最高反射率值。
单元(element):泛指条码符号中的条或空。
单元边缘(elementedge):扫描反射率曲线上过毗邻单元(包括空白区)的空反射率(Rs)和条反射率(Rb)中间值(即)的点的位置。
边缘判定(edgedetermination):按单元边缘的定义判定扫描反射率曲线上的单元边缘。如果两毗邻单元之间有多于一个代表单元边缘的点存在,或有边缘丢失,则该扫描反射率曲线为不合格。空白区和字符间隔视为空。
边缘反差(EC):毗邻单元(包括空白区)的空反射率和条反射率之差。。
最小边缘反差(ECmin):扫描反射率曲线上所有边缘反差中的最小值。
调制度(MOD):最小边缘反差(ECmin)与符号反差(SC)的比。。
单元反射率不均匀性(ERN):某一单元中最高反射率与最低反射率的差。
缺陷(defects):单元反射率最大不均匀性(ERNmax)与符号反差(SC)的比。。
可译码性(decodability):与适当的参考译码算法相关的条码符号印制精度的量度。
2.3条码符号质量评定
(1)条码符号质量分级过程
一条扫描反射率曲线的所有判定和参数(包括边缘判定、译码、反射率参数、可译码性)的评定等级中最低的那一级就是该曲线的等级。
对一个条码符号检验所得的10条扫描反射率曲线的数字等级的算术平均值即该条码符号印制质量的评定等级。条码符号的数字等级可以转换成字母等级。
(2)分级的意义
条码符号的等级表明了其印制质量及适用场合。A级条码符号通常能被很好地识读,适用于各种场合。B级条码符号在识读过程中的表现不如A级,其中一些符号可能需要重复扫描。C级条码符号可能需要更多次的重复扫描,通常要使用能重复扫描并具有特殊的多条扫描线的设备才能获得好的识读效果。D级条码符号可能无法被某些识读设备识读,要获得好的识读效果,要使用能重复扫描并具有特殊的多条扫描线的设备。F级条码符号是不合格品,不能使用。
三、条码检测设备
条码检测常用设备的测量装置应该符合条码检测GB-T14258-1993检测方法的要求,例如测量波长、光路、测量孔径。检测仪有很多类型,根据应用领域的不同,可分为通用设备和专用设备。通用设备包括密度计、工具显微镜、测厚仪和显微镜。专用设备有便携式条码检测仪和固定式条码检测仪。
滴~当你去超市买东西,收银员只需扫货品条形码,你亮出付款二维码,一句话都不用说,一笔交易就完成了。当代购物体验这么顺畅,毫无疑问,用户们首先得感谢条形码和二维码的发明人。那么,你知道条形码的诞生史吗?
早在1948年,费城煤气科技学院一位名叫伯纳德·塞尔沃的研究生就曾经尝试着手研发条形码,用以在收银台处自动记录商品。
这时的条形码还不叫条形码,形状也不是长方形而是圆形。伯纳德·塞尔沃和他的同学约瑟夫·伍德兰德最开始使用的是莫尔斯电码,计划将莫尔斯电码中的点线设置成粗细不一的条纹,用以表示特定的数字以及字母。这个想法后来成了各种杭州条码的最基本构想。
最开始的条形码印在半透明的纸上,用强光穿透图像后,投射于可以读取和记录条形码的机器,再进一步转换为信息。在前期,由于照射的光线太弱,照穿条形码后的光线不能作用接收器。二人不得已更换了一只500瓦的大灯泡用以照射条形码,却发现温度过高,烧坏了条码。在加入风扇帮助降温的情况下,整个系统还是开始工作了。
但由于当时科技水平发展的限制,这些被识读的条形码并不能提供足够多有用信息。整个系统体积庞大,噪音过大。尽管二人在1949年为其申请了专利并命名为“公牛眼”,这一技术仍被搁置下来。
到了20世纪60年代,伍德兰德已经成为了IBM的工程师,他并没有放弃自己年少时的想法,而是不断说服IBM投资研究条形码。这时,激光和计算机已经问世;前者可以轻而易举地穿透条形码,后者可以快速且准确地读取、存取和处理条形码上的信息。终于,大约在1969年末,IBM指派乔治·劳雷尔研究如何制作超市扫描仪和标签。伍德兰德也在这一项目之中。
经过将近四年的艰难研究,IBM终于推出了一种既易于打印同时也能有效传递信息的长方形条形码。这种条形码最终得到了当时的符号选择委员会的认可,被命名为标准商品码(UniformProductCode)。
1974年6月26日,世界上第一个条形码扫描器被安装在俄亥俄州特洛伊的马什超市里。第一件被扫描的商品是10包箭牌的多汁水果味口香糖。这包口香糖如今已被美国历史博物馆收藏。
至此,条形码的应用从商品包装逐渐扩展至邮政分拣、书籍管理、行李托运等众多行业。国际物品编码协会最近发布的《GS1全球办公年度报告2018-2019》显示,仅仅是GS1这一种标准之下,每天就超过60亿个条形码被扫描。超过两百万家公司,共1亿种产品正在使用条形码。
象这种无需敲击键盘,迅速输入到计算机中的方法称作“自动识别”。自动识别包括通过磁性进行辨别的现金卡、信用卡、乘车卡,以及不需接触就可回应电波询问的“射频卡(RF-ID)”等各种方法,其中,杭州条码堪称是一种能够一次大量印制的最为经济、且准确可靠的自动识别方法。
虽然包含大量数据的二维代码等很受人们欢迎,但由于受专利使用权及相关设备普及等问题的限制,还没有广泛普及。与此相对,条码出现较早,专利已经公开,相关设备齐全,操作也十分简便,并且已经成为世界通用的规格,堪称是最受欢迎的自动识别方法。
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