彩色条码读取装置的制造方法

文档序号:9079426阅读:325来源:国知局
彩色条码读取装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及彩色条码读取装置,具体而言,涉及使用条码扫描器识别身份证件的内容的装置。
【背景技术】
[0002]条码主要包括一维条形码和二维条码,印刷在物品载体上,通过条码扫描设备自动识别读取,可以快速读取到条码包含的编码信息,具有读取效率高、成本低等优点,广泛应用于零售、仓储、物流等各种领域。
[0003]传统条码扫描装置的设计目标是快速正确读取条码,当用于员工证上的条码进行身份识别等用途时,不具备判别条码真伪的功能。
[0004]日本专利特开2 0 0 4 - 5 6 1 5 8号公报提出了一种装置,通过消隐色输入装置指定从C P U内存中预先存储的表中读出与消隐色对应的三原色的光源发光时间比率。上述专利文献记载的装置在读取原稿时,可以避免将原稿的消隐色一起读入,但并没有记载使用消隐色对图像进行比对检查的内容。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的是解决上述问题,提供了一种使用消隐色对身份证件、门禁卡等读取媒介可以相对容易地进行真伪判别的读取装置。
[0006]为了实现上述目的,本实用新型提出一种彩色条码读取装置,其特征在于:包括表面设有彩色一维或者二维条码的白色基材,在所述白色基材的条码区域设有与所述一维或二维条码颜色不同并且有重叠或者不重叠的条码状着色带;所述条码状着色带的颜色作为消隐色被去除;
[0007]位于所述白色基材两端的白色空白区作为读取方向的位置信息;
[0008]位于所述位置信息之间的所述一维或二维条码颜色的输出信号经过模拟/数字转换后,与预先存储在数据库中的条码输出信息进行数字比对,从而判别出所述一维或二维条码区域表示的信息的真伪。
[0009]优选的是,所述消隐色是波长短的颜色,所述一维或者二维条码的条码颜色波长比所述消隐色波长长。
[0010]本实用新型的该方案的有益效果在于在白色基材上所附着的条码上附加上消隐色,进行读取,具有防止对条码信息进行伪造的效果。
【附图说明】
[0011]图1示出了实施例1彩色条码读取装置所读取的媒介平面图。
[0012]图2示出了实施例1彩色条码读取装置的构成图。
[0013]图3示出了实施例1彩色条码读取装置的光敏器件的分光感度特性示意图。
[0014]图4示出了实施例1彩色条码读取装置的输出波形图。
[0015]图5示出了实施例1彩色条码读取装置的位置信息及个别信息示意图。
[0016]图6示出了实施例2彩色条码读取装置读取二维码所用读取媒介平面图。
[0017]附图标记:1-读取媒介,2 -装载台,3 -透光体,4 -传感器,5 -光源,6 -感光器件,7-放大器,8-采样保持(S / H)电路,8 a-峰值(P e a k)检出部分,8 b_谷值(Bott O m)检出部分,9-模拟/数字转换(A / D)电路,I O -比对电路,I 1-存储装置,I 2 -机械驱动部分,13-CPU(Central Processing Un i t ),I 4-控制计算机。
【具体实施方式】
[0018]以下结合附图对本实用新型的【具体实施方式】进行说明。
[0019]实施例1
[0020]图1是本实用新型实施例1彩色条码读取装置所读取的媒介的平面图。读取媒介I包含沿读取方向分布的信息条(B A R)读取区域、位于信息条(B A R)区域两端的用于读取媒介I底色的白色区域。当读取信息条(B A R)和读取方向正交的纵向条码时,读取位置可以定位在与纵向条码区域的信息条(B A R)正交的任意位置。
[0021]信息条(B A R)区域由包括底色白色条(W)、以及不同颜色的窄条(N ARROW B A R,I个像素宽)和宽条(W I D E B A R,2像素宽)构成的条码。作为本实施例的一个例子,条码由光学波长相对短的紫色(V)或蓝色(B)、光学波长相对长的绿色(G)、光学波长比绿色长的红色(R)等颜色构成。像素数设为2 4,位于信息条(B AR)区域两端的白色区域的像素位置I,2,3,2 2,2 3,2 4作为底色,信息条(B A R)区域的像素位置4?2 I指定为任意颜色作为用于识别个人信息等的特定信息。
[0022]图2是本实用新型实施例1的彩色条码读取装置的构成图。图2中,2是用于放置读取媒介I并固定其位置的装载台,3是使光透过的透光体,4是感知读取媒介I放置在装载台2上时的静电而进行开关动作的传感器(接触传感器)。5为使用LED等的照明光源,6是接收由光源5发射、经读取媒介I反射的散射光经过凸透镜或柱状透镜阵列的光线的直线排列在受光区域的感光器件,7是对感光器件6经光电转换输出的模拟信号进行放大的放大器,8是对放大后的模拟信号进行采样保持(S / H)并在向后级输出模拟信号的同时检出最大输出和最小输出的采样保持(S / H)电路。9是把S / H电路8输出的模拟信号转换为数字信号并把S /H电路8输出的最大和最小输出作为基准电压、确定动态范围的模拟/数字信号转换电路。I O是在模拟/数字信号转换电路9输出的分布为6 4级(d i g i t s )的数字信号中设置范围进行比对的比对电路。I I是预先存储了信息条(B A R)区域及白色区域对应的输出信息的R O M (R e a d Only Memory)或者R AM等构成的存储装置。I 2是与光源5和感光器件6同步的可动机械驱动部分。
I3是检测传感器4的O N信号、把光源5和感光器件6移动到指定位置并同时向各电路部分发出信号处理时序指令的C P U。I 4是指示对存储装置I I的内容进行变更的控制计算机。
[0023]图3是说明感光器件6相对入射光不同波长的感度的分光感度曲线。加上对各光源的光学波长与光源5的输出强弱关系进行相对比较的一个例子。图3中R是红色光源色、G是绿色光源色、B是蓝色光源色、V是紫色光源色。紫色光源色具有相对比较宽的半值宽度。在分光感度为可视光区域的情况下,一般在各种光线波长中,红光一侧分光感度稍尚一些。
[0024]下面对工作过程进行说明。读取媒介I靠在透光体3上并通过装载台2固定位置。读取媒介I在靠到装载台2的指定位置时将触发传感器4,输出的信号发送到C P U
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