Digital inbäddad information om pappersinbäddad information
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
I dagens samhälle är papper en mycket viktig informationsbärare. Men eftersom innehållet på papperet presenteras genom tryckning är piratkopiering och missanvändning mycket pinsamt. Därför är det mycket nödvändigt att göra en fördjupad forskning om inbäddning av information på papper. Med hjälp av digitala medel implanteras pappersinformationen i papperet inuti produktionsprocessen, så att papperet har bättre egenskaper mot förfalskning.
Vanligtvis använder människor magnetiska material för att karakterisera pappersinformation. Även om denna metod effektivt kan motstå avelningen av imiteringsprodukter i vissa avseenden, tillverkas de flesta av dessa papper med hjälp av eftertrycksmetoder. Papperets egenskaper är på ytan, och papperet kan inte garanteras. Den unika informationen kan inte i grunden lösa problemet med uttryck av pappersinformation, och dessa är alla i kategorin offentligt erkännande.
Papper inbäddad information digital implantationsmetod
Metoden för implantering av den interna informationen av papperet är utformad för att anta en digital teknik för fiberbildande process vid papperstillverkningsprocessen och utnyttja fördelarna med cellulosafibrerna för att kombinera den magnetfibrerhaltiga kompositfibern med avancerade papperstillverkningsmetoder och kontroll teori. Den digitala tekniken används för att osynligt integrera "pappersinformation" i icke-vävda formningsprocessen och digitaliseringstekniken används för att förbättra unika och tillförlitliga uppgifter om digitalisering av pappersfunktioner.
I undersökningen av digital inbäddning av inbäddad information tillfogas en viss andel av magnetfibrer till fibrerna i massan och magnetfibrerna sammanvävs regelbundet med datorstyrningsteknik och därmed uppnå syftet att digitalt kryptera papperet.
Vid massaprocessen blandas magnetfibrerna jämnt; den magnetiska kodaren används för att styra koden för att verka på magnetfibrerna i massaflödet och den magnetiska kodaren är belägen ovanför maskedelen, huvudsakligen innefattande en processormodul, en ingångsmodul, en lagringsmodul och omvandlingsmodulen, Inmatningsmodulen är ansluten till omvandlingsmodulen och används för att ange ett decimaltal. Konverteringsmodulen och lagringsmodulen är anslutna till varandra och används för att konvertera ingångsnumret till 8421-kod, och behandlingsmodulen och lagringsmodulen används tillsammans för att styra magnetkoden. Streckkodens magnetiska kod kodningsområdet för den magnetiska kodningsregulatorn är rektangulär, bredden är bredden på pappersbanan, magnetbanden är lika åtskilda i kodningsområdet och den magnetiska kodaren styr de magnetiska egenskaperna hos varje magnetband med elektricitet och massan flöde När kontrollregionen är överkodad samlas magnetfibrerna i massan runt magnetbandet (nedanför den magnetiska regulatorens distans) på grund av magnetfältets kraft och bildar därigenom en magnetisk streckkod inuti papperet. Metoden fullbordar den digitala implantationen av den inbäddade informationen av papperet under förutsättning att massan inte flockulerar och har erhållit patentgodkännandet (patentansökningsnummer är CN201210199190.5).
Metoden illustreras vidare med koden "2016". Den moderna papperstillverkningsprocessen innefattar massor i massapoolen och bildar sedan på trådsektionen, torkar i en torkcylinder och upprepas matas, torkas och matas in i rullpappret. Maskin, den digitala krypteringsmetoden för fiberbildnings processen, är baserad på den moderna papperstillverkningsprocessen:
Först tillsätt ca 30% magnetfibrer i massaprocessen och blanda dem jämnt.
För det andra är nätdelen täckt med en skiljeplåt och en glidskena anordnad längs massaflödesriktningen och en magnetisk kodstyrenhet är anordnad på glidskenan och den magnetiska kodaren kan röra sig längs glidskenan i riktning av massaflödet; massa När de strömmar genom kodregulatorn utsätts magnetfibrerna i massan för magnetfältet och samlas och formas i enlighet med magnetkontrollerns kontrollkod. Glidskenan justeras så att magnetkodkontrollen är i rätt del av nätdelen och den kodade våtpappersmassan efter formningen är säkerställd. Det deformeras inte innan torken torkas, så en magnetisk streckkod bildas inuti papperet.
Den magnetiska kodningsregulatorn är placerad ovanför nätverksdelen och består av en ingångsmodul, en omvandlingsmodul, en lagringsmodul och en behandlingsmodul. Inmatningsmodulen är ansluten till omvandlingsmodulen för inmatning av ett decimaltal konverteringsmodulen är ansluten till lagringsmodulen, och ingångssiffran konverteras till 8421-kod; behandlingsmodulen är ansluten till lagringsmodulen för styrning av streckkodens magnetiska egenskap hos magnetkodaren.
Kodningsområdet för den magnetiska kodningsregulatorn är rektangulär och är lika med pappersbanans bredd. Magnetbandet är jämnt fördelat i området och en startbit och en startbitmagnetband som är bredare än andra bitar är anordnade i kodningsområdet för att underlätta magnetbandets bredd som detektionsmarkörets startposition efter det att papperet är bredare än de andra bitarnas magnetband.
Maskedelen är täckt med en skiljeplatta och magnetkodkontrollern är placerad på skiljeplattan för att förhindra att uppslamningen flockas på grund av verkan av den magnetiska kraften när magnetomkodaren drivs.
Streckkoden som bildas av magnetfibrerna är inuti papperet, och det är inte lätt att se eller erkänna i utseendet och måste avkodas av den motsvarande magnetiska banddekoderen som ska identifieras. Vid krypteringsprocessen omvandlas den lagrade informationen till 8421-kod för att uppnå syftet att lagra datainformation inuti papperet.
Papper inbäddad information digital hårdvara design
Vid fiberbildningsförfarandet används en mikroprocessorstyrd magnetisk kodningsstyrenhet för att slutföra implanteringen av inbäddad digital information. Implantatkontrollsystemet innehåller en tangentbordsmodul, en lagringsmodul, en flytande kristalldisplaymodul och en magnetisk kodstyrenhet, tangentbordets ingångsmodul används huvudsakligen för att mata in systemparametrar, och mikroprocessorn omvandlar ingångsnumren till kodad data, mikroprocessorn och lagringsmodulen. Anslutningen kan å ena sidan rädda relevanta data, å andra sidan, enligt informationen som omvandlas av ingångsmodulen, styra in / av den motsvarande magnetiska spolen på informationskodningsregulatorn. Vid massaprocessen blandas magnetfibrerna jämnt. Under massflödesprocessen används magnetkodkontrollern för att styra koden och magnetfibrerna appliceras på massan. Magnetkodkontrollen är anordnad ovanför tråddelen och magnetkodaren passerar. De magnetiska egenskaperna hos varje magnetremsa styrs elektriskt. När massan strömmar genom kodkontrollområdet koncentreras de magnetiska fibrerna i massan runt magnetbandet av magnetfältet så att en magnetisk streckkod bildas inuti papperet och den magnetiska streckkoden är inbäddad i papperet. Konverteringen är lätt och inte lätt att kopiera.
Forskningen om digital implantering av pappersinbäddad information är ett komplicerat problem. Även om magnetpapper effektivt kan motstå avelning av vissa aspekter, är det mesta av det som görs efter utskrift. Papperskaraktärerna ligger på ytan, vilket garanterar att det inte är möjligt att digitalisera pappersfunktionsinformationen. För att öka tillförlitligheten och unikheten av digital identifiering av pappersfunktionsinformation, utförs digital identifiering av papper från aspekten av professionell identifiering. I detta dokument undersöks en digital implanteringsteknik av pappersfunktionsinformation och föreslår innovativa idéer inom området för pappersbekämpning.

