第四章 数据自动采集技术
?条形码技术和射频技术,作为物流信息系统中
的数据自动采集单元技术,是实现物流信息自
动采集与输入的重要技术。
?本章首先介绍 条形码概述, 分类的基础, 分析
条码的结构和标准,并结合现代物流的特点,
介绍条形码设计与设备的选择,最后介绍 射频
技术,其目的是让读者 掌握物流信息系统中数
据自动采集技术的基本原理以及设计方法 。
第一节 条形码概述
条码,由一组排列规则的条、空
和相应的字符组成。这种条、空
组成的数据编码可以供机器识读。
条码技术,是一种计算机自动识
别技术,通过对货物上的条码进
行自动扫描实现对货物的信息的
自动输入系统。
条码由黑白的“条”和白色的“空”
单元组成
?一、条形码早期发展
? 条形码最早出现于 20世纪 40年代,但是
得到实际应用和迅速发展还是在近 20年。
?二、条形码现代应用
? 1969年美国电子现金收款机的问世,
加速了条码技术在商业领域中的应用和
推广。
?1970年美国超级市场 AdHoc委员会制订
了通用商品代码 ——UPC码
?次年,布莱西公司研制出“布莱西码”
及相应的自动识别用于库存验算。
?1972年,莫那奇 ·马金 (Monarch Marking)
等人研制出库德巴 (coda Bar)码
? 美国统一编码委员会 (UCC,Uniform
Code Council)于 1973年成立,并从若干
种条码方案中选定了 IBM公司提出的
Dalte—Dietance为基础的通用产品代码
(UPC,Universal Product Code),为美国
产品统一的标识符号建立了 UPC条形码
系统,并全面实现了该码制标准化
?1974年,Intermec公司的戴维 ·阿利尔
(Davide Allair)博士推出 39码,很快被美
国国防部采纳,作为军用条形码制。 39
码是第一个字母、数字式的条形码,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
地使用了 UPC系统。
?次年,欧洲的制造厂家销售商在美国
UCC的影响下,在 UPC—12码基础上,
制订出欧洲物品编码 EAN码,正式成立
了欧洲物品编码协会 (EAN,European
Ari,cle Numbering Association)。
?三、条形码在亚洲
? 在亚洲,几乎所有国家和地区都成立了货品
编码协会 (或物品编码中心 ),并参加了 EAN国
际物品编码协会,加入了 EAN系统。
?国条码技术的研究始于 20世纪 70年代末 80年代
初,条码应用系统是 80年代末建立的,中国物
品编码中心于 1988年 12月 28日正式成立,于
1991年 4月 19日正式加入国际物品编码协会,
国际物品编码协会分配给中国的前缀码为
,690,691,692"。
第二节 条形码分类
? 一、按码制分类
? 条形码按码制一般分为九类。
? (一 )UPC码
? 1973年,美国率先在国内的商业系统中应用 UPC码,
之后加拿大也在商业系统中采用 UPC码。
? UPC码是一种长度固定的连续型数字式码制,其字符
集为数字 0~ 9。它采用四种元素宽度,每个条或空是 1、
2,3或 4倍单位元素宽度 。 UPC码有两种类型,即
UPC—A码和 UPC—E码。
?(二 )EAN码
? 1977年,欧洲经济共同体各国按照 UPC码的
标准制定了欧洲物品编码 EAN码,与 UPC码兼
容,而且两者具有相同的符号体系。 EAN码的
字符编号结构与 UPC码相同,也是长度固定的、
连续型的数字式码制,其字符集是数字 0—9。
它采用四种元素宽度,每个条或空是 1,2,3
或 4倍单位元素宽度 。 EAN码有两种类型,即
EAN一 13码和 EAN一 8码。
EAN-13条码
EAN-8条码
?(三 )交叉 25码
? 交叉 25码是 一种长度可变的连续型自校验数
字式码制,其字符集为数字 0~ 9。采用两种元
素宽度,每个条和空是宽或窄元素。编码字符
个数为偶数,所有奇数位置上的数据以条编码,
偶数位置上的数据以空编码 。如果为奇数个数
据编码,则在数据前补一位 0,以使数据为偶
数个数位。
?(四 )39码
? 39码是第一个字母数字式码制。 1974年由
Intermee公司推出。它是长度可比的离散型自
校验字母数字式码制。其字符集为数字 0。 9,
26个大写字母和 7个特殊字符 (一、。,Space、
/,+、%,$),共 43个字符。每个字符由 9个
元素组成,其中有 5个条 (2个宽条,3个窄条 )和
4个空 (1个宽空,3个窄空 ),是一种离散码。
?(五 )库德巴码
? 库德巴码 (code Bar)出现于 1972年,是
一种长度可变的连续型自校验数字式码
制。其字符集为数字 0~ 9和 6个特殊字符
(一、.、/、。,+,$),共 16个字符。
常用于仓库、血库和航空快递包裹中。
?(六 )128码
? 128码出现于 1981年,是一种长度可变的连续
型自校验数字式码制。它采用四种元素宽度,
每个字符由 3个条和 3个空,共 11个单元元素宽
度,又称 (11,3)码。它由 106个不同条形码字
符,每个条形码字符有三种含义不同的字符集,
分别为 A,B,c。它使用这 3个交替的字符集可
将 128个 ASCII码编码。
?(七 )93码
? 93码是一种长度可变的连续型字母数
字式码制。其字符集为数字 0—9,26个
大写字母和 7个特殊字符 (一、。,Space、
/,+、%,$)以及 4个控制字符。每个
字符由 3个条和 3个空,共 9个元素宽度。
?(八 )49码
? 49码是一种多行的连续型、长度可变的字母
数字式码制。出现于 1987年,主要用于小物品
标签上的符号。采用多种元素宽度。其字符集
为数字 0~ 9,26个大写字母和 7个特殊字符
(一、。,Space、%、/,+、%,$),3个功
能键 (F1,F2,F3)和 3个变换字符,共 49个字符。
?(九 )其他码制
? 除上述码外,还有其他的码制,例如
25码出现于 20世纪 60年代后期,主要用
于航空系统的机票的顺序编号; 11码出
现于 1977年,主要用于电子元器件标签;
矩阵 25码是 11码的变形; Nixdorf码已被
EAN码所取代; Pbssey码出现于 1971年 5
月主要用于图书馆等。
?二、条形码按维数分类
?(一 )普通的一维条码
?普通的一维条码自本问世以来,很快得
到了普及并广泛应用。但是由于一维条
码的信息容量很小,如商品上的条码仅
能容纳 13位的阿拉伯数字,更多的描述
商品的信息只能依赖数据库的支持,离
开了预先建立的数据库,这种条码就变
成了无源之水,无本之木,因而条码的
应用范围受到了一定的限制。
?(二 )二维条码
? 除具有普通条码的
优点外,二维条码还
具有信息容量大、可
靠性高、保密防伪性
强、易于制作、成本
低等优点。
?美国 Symbol公司于 1991年正式推出名为
PDF417的二维条码,简称为 PDF417条码,
即“便携式数据文件”。 PDF417条码是
一种高密度、高信息含量的便携式数据
文件,是实现证件及卡片等大容量、高
可靠性信息自动存储、携带并可用机器
自动识读的理想手段。 PDF417条码具有
如下特点:
?1.信息容量大
? 根据不同的条、空比例每平方英寸可以
容纳 250到 l,100个字符。在国际标准的
证卡有效面积上 (相当于信用卡面积的 2
/ 3,约为 76mm*25mm),PDF417条码可
以容纳 1,848个字母字符或 2,729个数
字字符,约 500个汉字信息。这种二维条
码比普通条码信息容量高几十倍。
? 2.编码范围广
? PDF417条码将 可数字化的信息 (照片、指纹、
掌纹、签字、声音、文字 )等进行编码。
? 3.保密、防伪性能好
? PDF417条码具有多重防伪特性,它可以采用
密码防伪、软件加密及利用所包含的信息如指
纹、照片等进行防伪,因此具有极强的保密防
伪功能。
? 4.译码可靠性高
? 普通条码的译码错误率约为百万分之二
左右,而 PDF417条码的误码率不超过千
万分之一,译码可靠性极高。修正错误
能力强,PDF417条码采用了世界上最先
进的数学纠错理论,如果破损面积不超
过 50%,条码由于污点、破损等所丢失
的信息,可以照常破译出丢失的信息。
? 5.容易制作且成本很低
? 利用现有的点阵、激光、喷墨、热敏/
热转印、制卡机等打印技术,即可在纸
张、卡片,PVC、甚至金属表面上印出
PDF417二维条码。由此所增加的费用仅
是油墨的成本,因此人们又称 PDF417是
“零成本”技术。
?6.条码符号的形状可变
? 同样的信息量,PDF417条码的形状可
以根据载体面积及美工设计等进行自我
调整。
?(三 )多维条形码
? 进人 20世纪 80年代以来,人们围绕如
何提高条形码符号的信息密度,进行了
研究工作。多维条形码和集装箱条形码
成为研究、发展与应用的方向。
第三节 条形码结构
?条形码是一种信息代码,用特殊的图形
来表示数字、字母信息和某些符号,条
形码由一组宽度不同、反射率不同的条
和空按规定的编码规则组合起来,用以
表示一组数据的符号。
?一、条形码基本术语及其符号结构,
? (一 )基本术语
?条形码符号:由静区和一组条形码按符号组织起来,
表示一个完整数据的符号。
?条形码元素:表示条形码的条和空。
?条:反射率较低的元素
?空:反射率较高的元素
?位空:位于两个相邻的条形码字符之间,且不代表
任何信息的空
?条高:在条的二维尺寸中较长的那个尺寸
?条宽:条形码中,排除两侧静区的那部分长度
? 单位元素长度:在条形码符号中,排除两侧静区的那部分长度。
? 单位元素宽度:在条形码符号中,窄元素的标称宽度为单位元素宽度,
用 x表示。
?
? 两种元素宽条形码:在条形码字符中,如果元素的宽度只有两种,即宽
元素和窄元素,则称此种码制为两种元素宽条形码。
? 多种元素宽条形码:在条形码符中,如果元素的宽度有三种或三种以上,
则称为此种码制为多种元素宽条形码。
? 条形码逻辑值:对于两种元素宽长形码,宽元素的逻辑值为 1,窄元素
的逻辑值为 0;对于多种元素的宽条形码,若单位元素宽度上是条,则逻
辑值为 1,若单位元素宽度上是空,则逻辑值为 0。
?
? 连续码型、离散型条形码:在条形码符号中,如果两个相邻条形码字符
之间存在位空,则称此种码制为离散型条形码,如图 4—2所示;否则称
为连续型条型码。
? 长度固定、长度可变条型码:在条形码符号中,如果符号所包含的条形
字符的个数是固定的,则称此种码制是长度固定条码;否则称为称度可
变条型码。
? 自校验条形码:如果一个印刷错误不引起一个字符被译成此码制中另一
个字符,则称此种码制为自校验条形码。
? (n,k)码:具有多种元素宽度的连续型条形码,又叫做 (n,k)码。 N指条
形码符中所含单元素宽度的个数,k指 —个字符中条或空的个数。
? 条形码符号密度:是指单位长度中所能表示的条形码字符的个数。
? 条形码字符集:条形码字符集是指条形码制中所给定的数据字符的范围。
在各种条形码制中所给定的数据字符范围。在各种条形码码制中,字符
集主要有两种,一种是数字式字符集,它包含数字 0~ 9及一些特殊字符;
另一种是字母、数字式字符集,它包含数字 0—9、字母 A~ z及一些特殊
字符。
? 污点:空及静区中出现的与条的反射率相近的点。
? 疵点:条中出现的与空的反射率相近的点。
? 对比度:条形码符号空的反射率 RL和条的反射率 RD之差与空的反射率
RL的比值,用符号 PCS表示,即,PCS=(Rl—RD)Rl
? 二、条形码符号的结构,
– 静区:没有任何印刷符或条形码信息,位于条形码两侧
– 起始字符:条形码符号的第一个字符
– 数据字符:代表原始数据信息
– 终止字符:条形码的最后一个字符
– 校验字符:通过对数据字符进行运算而确定
静区 起始字符 数据字符 校验字符 终止字符 静区
? 三,UPC码的编码
? UPC-A码,12位数据
? 第一位:国家或地区
? 接下去的 5位:产品制造商代码
? 接下去的 5位:产品代码
? 最后一位:校验字符
校验字符计算办法(例如:条形码为,712345123459 ):
( 1)将 12位字符从右到左顺序编号,校验字符为第 1号;
( 2)从第 2号位置开始,将所有偶数号位置上的字符值相加;然后将此
结果乘以 3;(例,=22*3=66)
( 3)从第 3号位置开始,将所有奇数号位置上的字符值相加; (=15)
( 4)将第 2,3步骤中的结果相加,能使之成为 10位数的最小差值便是
校验字符。 (66+15=81?90?9)
校验字符为,9
– UPC-E码,6位数据
? EAN码的编码
EAN-13码结构
前缀码 制造厂商代码 商品代码 校验码
* * * * * * * * * * * * *
商品条码
– 标准版商品条码( 13位)
– 缩短版商品条码( 8位)
标准版商品条码的结构
结构种类 厂商识别代码 商品识别代码 校验码
结构一 X13---X7 X6---X2 X1
结构二 X13----X6 X5---X2 X1
结构三 X13----X5 X4---X2 X1
?五、商品单元的基本术语
– 消费单元:通过零售渠道直接销售给最终用户的商品
包装单元
– 定量消费单元:按商品件数计价销售的消费单元
– 变量消费单元:按基本计量单位计价,以随机数量销
售的消费单元
– 储运单元:为便于搬运、仓储等,由消费单元组成的
商品包装单元
– 定量储运单元:由定量消费单元组成的储运单元
– 变量储运单元:由变量消费单元组成的储运单元
– 货运单元:在供应链上用于运输目的的所有商品单元
? 消费,储运,货运三种单元的关系,在特定情况下三者相同。
? 储运单元条码举例,SCC—14,EAN一 14代码结构 (用于箱子和托盘
等 )。
? 字在 13位码制的左边增加一位,作为包装指示符,0表示代码的其他
12位不同于内含消费单元代码的。
? 1~ 8表示本代码的其他 12位相同于内含消费单元代码的 9表示本代码
为变量单元代码。
? SSCC一 18代码的结构 (用于箱子、托盘和卡车等 ),其中 18位码最左边
的一位为包装类型码,其意义为:
? 0表示商品单元为箱子或纸箱 (cASE OR CARTON)
? 1表示商品单元为托盘 (LARGER THAN CASE)
? 2表示商品单元比托盘大
? 3表示商品单元未定义
? 4表示商品单元为厂商定义 (内部使用 )
? 5~ 9保留
第四节 条形码设计
?一、条形码码制选择的相关因素
? 条形码码制的选择涉及多个因素。
? (一 )应用系统的类别应用系统地类别
? 开环系统:具有普遍适用性
? 闭环系统:局限性、专用性
(二 )条形码字符集
(三 )条形码密度
(四 )条形码的安全可靠性
(五 )其他因素
?二、条码编码库的建立以及条形码管理系

? 所谓编码库就是表示一定意义的专用词
且与条形码之间的对应关系。通过编码库
可实现常用信息的输入。
? 条形码编码库通常可分成两部分,一个
是管理目标与条形码之间的联系部分;另
一个是应用系统中操作命令等信息与条形
码之间的联系部分。
第五节 条形码阅读器的选择
?二、条形码阅读设备的分类与选择
? (一 )分类
? 条形码阅读设备可分为两大类:
? 1.在线式阅读器
? 在线式阅读器按其功能和用途,又可分为多功能阅
读器和各类在线式专用阅读器。这类阅读器一般直接
由交流电源供电,在阅读器与计算机或通讯装置之间
由电缆连接,传递数据。多功能阅读器除具有识别多
种常用码制的功能外,根据不同需要还可增加可编程
功能、可显示功能以及多机连网通信功能等。
?2.便携式阅读器
? 便携式阅读器配有数据存储器,通常由
电池供电,适用于脱机使用的场合。当
数据搜集后,先把数据存储起来,然后
转储主机。目前在国际市场上已推出能
存储上万个条形码的便携式阅读器,广
泛应用于仓库管理、商品盘点以及多种
野外作业上。
(二 )条形码阅读器的种类、工作方
式及性能
?条形码阅读器包括光电扫描器与译码器。
选择什么样原条形码阅读器是 —个综合
问题。目前,厂家很多 (国际条形码品牌
有,Symbol,Zebm,Metro,10gic,
NCR,Micmscan,),提供给用户选择的
条形码阅读器种类也很多。
1.光笔条形码扫描器
? 光笔条形码扫描器是一种轻便的条形码读入
装置。在光笔内部有扫描光束发生器及反射光
接收器。
?2.手持式枪型条形码扫描器
? 手持式枪型条形码扫描器内一般都装有控制
扫描光束的自动扫描装置。
?3.台式条形码自动扫描器
? 台式条形码自动扫描器适合于不便使用手持
式扫描方式阅读条形码信息的场合。
?4.激光自动扫描器
? 激光自动扫描器最大优点是扫描光照强,
可以远距离扫描且扫描景深长。
? 5.卡式条形码阅读器
? 卡式条形码阅读器可以用于医院病案管
理、身份验证、考勤和生产管理等领域。
? 6.便携式条形码阅读器
? 一般来讲,便携式条形码阅读器配接光
笔式或轻便的枪型条形码扫描器,但有的
也配接激光扫描器。
?(三 )选择的基本因素
? 1.适用范围
? 条形码技术应用在不同的场合,应选
择不同的条形码阅读器。例如开发条形
码仓储管理系统,往往需要在仓库内经
常清点货物,相应要求条形码阅读器能
方便携带,并能把清点的信息暂存下来,
而不局限在计算机前使用,选用便携式
条形码阅读器较为合适。
? 2.译码范围
? 译码范围是选择条形码阅读器的又一
个重要指标。目前,各家生产的条形码
阅读器其译码范围有很大差别,有些阅
读器可识别几种码制,有些阅读器可识
别十几种码制。
? 3.接口能力
? 条形码技术的应用领域很多,计算机
的种类也很多,开发应用系统时,一般
是先确定硬件系统环境,而后选择适合
该环境的条形码阅读器。这就要求所选
阅读器的接口方式符合该环境的整体要
求。通用条形码阅读器的接口方式有以
下两种:
?(1)串行通信。当使用中小型计算机系统,
或者数据采集地占与计算机之间的距离
较远时,一般采用这种通信方式。如企
业考勤管理系统,计算机一般不放在出
入口处,而放在办公室内,以便及时掌
握考勤情况。
?(2)键盘仿真。键盘仿真是通过计算机的
键盘口将阅读器采集到的条形码信息输
送给计算机的一种接口方式,也是一种
常用的方式。目前,IBM/ PC及其兼容
机常用的有 XT,AT等键盘方式。
?4.对首读率等参数的要求
? 首读率是条形码阅读器的一个综合性指
标,它与条形码符号印刷质量、译码器
的设计和光电扫描器的性能均有一定关
系。
?5.分辨率
? 为正确检测读入的最窄条符的宽度选
择设备时,应根据具体应用中使用的条
形码密度来选取具有相应分辨率的阅读
设备。
? 6.扫描属性
? 扫描属性又可细分扫描景深、扫描宽
度、扫描速度、一次识别率、误码率等。
?7.条形码符号长度
? 条形三符号长度是选择阅读器时应考虑
的一个因素。有些光电扫描器由于制造
技术的影响,规定了最大扫描尺寸,如
CCD扫描器、移动光束扫描器均有此限
制。有些应用系统中,条形码符号的长
度是随机变化的,如图书的索引号、商
品包装上条形码符号长度等。在变长度
的应用领域中,选择阅读器时应注意条
形码符号长度的影响。
?8.阅读器的价格
? 阅读器由于功能不同,价格也不一致,
因此在选择阅读器时,要注意产品的性
能价格比,应以满足应用系统要求且价
格较低作为选择原则。
?9.特殊功能
? 需从几个人口处进入将几台阅读器连
接在一台计算机上,使各入口处阅读器
采集到信息送给同一台计算机,因而要
求阅读器具有联网功能,以保证计算机
准确接受信息并及时处理。
第六节 条形码标准
? 一、建立条形码标准的组织
? 为了便于物品跨国家和地区流通,适应
物品现代化管理的需要,必须制定统一
的条形码标准,包括条形码符号标准、
使用标准和印刷质量标准。这类标准一
般由各国的编码机构负责制订。
?二、条形码的符号的尺寸标准
? 1,EAN码符号的尺寸标准
? 国际物品编码协会 (EAN)制订了有关
EAN一 13码,EAN一 8码符号的尺寸,
EAN一 13码,EAN一 8码符号的标准单位
元素宽度为 O,33mm。根据实际情况的
要求不同,EAN码符号的单位元素宽度
可适当地放大或缩小,其放大系数 (标定
单位元素宽度与标准单位元素宽度之比 )
可在 0,8—2,0范围内。
?2,UPC码符号的尺寸标准
? 美国统一编码协会 (UCC)制定了有关
UPC—A码,UPC—E码符号的尺寸,
UPC—A码,UPC—E码符号的标准单位
元素宽度为 0.33mm。 UPC码符号的单位
元素宽度也可适当地放大或缩小,其放
大系数的范围为 0.8—2.0。
?3,39码符号的尺寸标准
? 横向尺寸,39码符号的最小窄元素标定
宽度为 0,191ram,如果符号印刷在瓦楞
纸板上,则最小窄元素的标定宽度为
1,016ram。宽元素与窄元素的标定宽度
小于 0,508ram,则宽度比应大于 2,2:
1。 39码是一种离散码,其位空的标定宽
度可以是窄元素标定宽度的 1倍一 3倍,
或选用 1,524mm。
?纵向尺寸:为满足不同的应用要求,39
码符号的高度是可变的。对于接触式扫
描,条形码符号的最小高度为 6,4ram,
也可以选择为条形码符号长度的 15%;
对于非接触式扫描,而且条形码符号印
刷在运输包装上,条形码符号的最小高
度应为 20,3mm,也可以选择为条形码
符号长度的 25%。
? 4.库德巴码符号的尺寸标准
? 横向尺寸:库德巴码符号的条、空宽
度已给定。在给定的尺寸上,可适当地
放大,以适应分辨率低于 0,18ram扫描
器和较大印刷误差的要求。库德巴码是
离散码,其位空的档定宽度尖小于或等
于 1,270ram。
?纵向尺寸:为满足不同的应用要求,库
德巴码符号的高度是可变的。对于接触
式扫描,条形码符号的最小高度应为
6,4ram,也可选择为条形码符号长度的
15%;对于非接触式扫描,而且条形码
符号印在运输包装上,条形码符号的最
小高度应为 20,3mm,也可选择为条形
码符号长度的 25%。
?三、条形码的使用标准
? 条形码使用的标准是根据某一行业的具体特
点而制定的,而且所制定的使用标准易于实现。
条形码的使用标准主要包括两个方面,一是在
某一行业中采用何种码制,二是条形码符号的
标识位置。 条形码使用标准为条形码在各行业
的应用提供了专门信息,它参考符号标准描述
了哪些信息将被编码,哪些信息可制作标签,
以及符号将标识在物品的什么位置上等。此外,
它还规定了符号排列方向、标签格式、数据内
容的具体使用细则,以及人可读的数据字符的
标识方法。
?(一 )条形码码制的选择
? 条形码码制主要是根据条形码符号所
代表的数据结构和所能编码的数据类型
进行选择的。
?(二 )条形码符号的标识位置
? 行业的不同、物品形状的不同决定了
条形码符号的标识位置。在工业生产领
域中,条形码符号多标识在物品包装箱
四个侧面的右下角,在商品流通领域中,
条形码符号均位于符号所在面的左下角。
四、条形码的印刷质量标准
?条形码的印刷质量标准包括三个方面:
宽度公差;污点、孔隙及边缘粗糙度;
反射率和对比度。印刷质量标准是以标
准条形码编码规则和印制技术为主要内
容所制定的。
?(一 )宽度公差
? 条形码的宽度公差主要有三种:条、空宽度
公差,相似边缘距离公差,字符宽度公差。
?(二 )污点、孔隙和边缘粗糙度
? 在条形三符号的印刷过程中,由于某种原因,
有时在条形三符号的空中粗有墨而形成污点,
或由于条中着墨不匀而产生孔隙。
?(三 )反射率和对比度
? 大部分条形码符号都定义了两个光学
参数:背景反射率和对比度。背景反射
率反映了条形码符号中空的反射率,其
最小值为 50%。对比度值间接定义了条
件和空反射率的比率,其值应控制在 75
%以上。
?五、中国的条形码标准
? 中国物品编码中心于 1990年开始制订中
国的条形码标准,已推出五个标准版本,
即条形码系统通用术语、通用商品条形
码 ——EAN码标准、中国标准书号条形
码标准,39条形码标准和库德马条形码
标准。
第七节 条形码在物流信息系统中
的作用
? 条形码作为一种及时、准确、可靠、经
济的数据输入手段已被物流信息系统所
采用。在工业发达国家已经普及应用,
已成为商品独有的世界通用的“身份
证”。
?一、基于条形码技术的信息采集与输入
? 条形码技术用于物流信息系统中,完成计算
机的信息采集与输入。这将大大提高许多计算
机管理系统的实用性。
? (一 )交通运输业
? 国际运输协会已作出规定,货物运输中,物
品的包装上必须贴上条码符号,以便利对所运
物品进行自动化统计管理。此外,铁路、公路
的旅客车票自动化售票及检票系统,公路收票
站的自动化,货运仓库、货栈的物流自动化管
理等,都须利用条码技术来实时采集数据。
?(二 )邮电通讯业
? 邮件的分拣、邮件的登单是非常繁重
的工作,占用了邮电职工的绝大部分工
作量。在邮件上贴上或印制上条码符号,
就能用条码阅读设备输入相应的信息,
实施分拣、登单的自动化管理。
? (三 )物流行业
? 物流行业是条形码技术一个很重要的
应用方面。在物资入库、分类、出库、
盘点和运输等方面,可以全面实现条形
码管理。
?二、条形码应用的效果
? 实践表明,商店采用条形码系统管理
所带来的直接效益可达营业额的 6,122
%。更为重要的是,它不仅促进了商品
流通化管理,而且为生产厂家、出口商、
批发商和零售商以及广大顾客带来了方
便。
第六节 射频技术及应用
? 概述
– 无线电射频技术( RFID:Radio Frequency Identification),利用无线电
波对记录媒体进行读写,具有极高的保密性。
– 可用于物流系统的物料跟踪、运载工具和货架的识别等。高速公路
使用射频技术,实现不停车收费。
? RFID系统分类
– EAS系统( electronic article surveillance)
– 便携式数据采集系统
– 网络系统
– 定位系统
? RFID系统的组成于功能
? RFID基本原理
条码由黑白的“条”和白色的“空”
单元组成
7。 3。 2 电子数据交换 EDI
电子数据交换,简称 EDI,英文全称为
Electronic Data Interchange,它是按照同一规定的一
套通用标准格式,将标准的经济信息,通过通信网络
传输,在贸易伙伴的电子计算机系统之间进行数据交
换和自动处理,也有人称它为无纸贸易
EDI传递信息
货运通知、订货合同、电子发票、海关申
报单、进出口许可证、信用证
EDI构成
EDI 通
信网
EDI系统
EDI系统
银 行
客 户
点对点通信或
增值网络
报文生成
与处理
格式转换
通信模块
应用程序接口
信息系统数据库
EDI系统
EDI系统的要素
?EDI软件
?EDI硬件
?通信网络
?数据标准
?基础标准、代码标准、报文标准、单证
标准、应用标准、通信标准、安全保密
标准
EDI流程
制造商
*制定 货物运送计划
*发送 货物清单及时间
*安排
*下达 发货指令
物流企业
*制 定车辆调配计划
*下 达车辆调配指令
*读 取条形码数据进行核对
*送 货清单
*货 物跟踪
*收 费
EDI报关工作流程
EDI的系统结构
EDI的数据标准:联合国标准报文
( UNSM)
EDI与传统业务的比较
7。 3。 3 全球定位系统 GPS
美国政府国防部通过 24颗人造卫星构成星球定位
系统。每颗卫星绕行地球一周约需 11小时 58分,
地球上任何一个位置,均有 4颗以上卫星可以
实施观测,可以提供在全世界地面有接收设备
的人在精确的经度和纬度数据,使用者可以知
道他所在的位置。运输业可在车上装置接收器,
以掌握车辆的行踪。
全球定位系统的工作图
GPS系统工作原理
?接收器确定卫星在太空中的位置
?根据无线电波计算卫星之间距离
?利用三角学算出卫星自身位置
?数据库记录位置和运行轨迹
?发回精确位置和时间的信号
全球定位系统产品
7。 3。 4 配送中心的信息管理
系统
1,订货管理系统
2,收货管理系统
3,入库管理系统
4,摆货管理系统
5,配货管理系统
7。 3。 5 电子商务
?电子商务概述
广义上的电子商务有三个层次:首先是
企事业单位内部员工和部门之间的交流,
其次是供应链上商业伙伴之间的交易
( BtoB),最后才是企业与消费者之间
的交易 ( BtoC) 。
物流是电子商务的有力
保障
? 物流在电子商务的业务处理过程中无处不在
1.订单处理
2.保管与配送
3.库存更新及采购
4.运输与交付
5.退货处理
除了第一个环节可以通过网络处理外,
其余环节均为物流处理环节
电子商务活动对物流的
影响
?电子商务将改变人们传统的物流观念
?电子商务将改变物流的运作方式
?电子商务将改变物流企业的经营形态
?电子商务将促进物流基础设施的改善
?电子商务对物流人才提出了更高的要求
电子商务物流的特点
1,信息化
2,网络化
3,智能化
补充内容
?物流信息 6条原理