Digitální vložené informace na papírových vložených informacích
Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.
Pro více informací prosím navštivte
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
V dnešní společnosti je papír velmi důležitým nosičem informací. Vzhledem k tomu, že obsah článku je prezentován tiskem, pirátství a zpronevěry jsou velmi trapné. Proto je velmi nezbytné provést hloubkový výzkum o zapracování informací na papíře. Prostřednictvím digitálních prostředků jsou informace o papíru implantovány do papíru uvnitř výrobního procesu, takže papír má lepší vlastnosti proti padělání.
Obvykle lidé používají magnetické materiály k charakterizaci informací o papíru. Ačkoliv tato metoda může v některých aspektech účinně odolávat chovu napodobenin, většina těchto papírů se vyrábí metodami následného tisku. Vlastnosti papíru jsou na povrchu a papír nelze zaručit. Jedinečnost informací nemůže zásadně vyřešit problém vyjádření papírových informací, a to vše v kategorii veřejného uznání.
Metoda digitální implantace informací
Metoda implantace interních informací papíru je navržena tak, aby v procesu výroby papíru přijala digitální technologii procesu vytváření vláken a využila výhod celulózového vlákna pro kombinování kompozitních vláken obsahujících magnetická vlákna s pokročilými způsoby výroby papíru a kontroly teorie. Digitální technologie se používá k neviditelnému vložení „papírových informací“ do procesu netkaného tvarování a technologie digitalizace se používá ke zlepšení jedinečnosti a spolehlivosti digitalizace informací o papírových funkcích.
Při výzkumu digitálního vkládání papírových vložených informací se k vláknům buničiny přidává určitý podíl magnetických vláken a magnetická vlákna jsou pravidelně protkána počítačem řízenou technologií, čímž se dosahuje účelu digitálního šifrování papíru.
Při procesu rozvlákňování se magnetické vlákno rovnoměrně míchá; magnetický kodér se používá k řízení kódu, který má působit na magnetické vlákno v toku buničiny, a magnetický kodér je umístěn nad síťovou částí, zejména zahrnující procesorový modul, vstupní modul, paměťový modul a konverzní modul, vstupní modul je připojen k převodnímu modulu a slouží k zadávání desetinného čísla. Konverzní modul a paměťový modul jsou navzájem spojeny a slouží k převodu vstupního digitálního čísla na kód 8421 a modul zpracování a paměťový modul se používají společně pro řízení magnetického kódu. Magnetický kód čárového kódu; kódovací oblast regulátoru magnetického kódování je pravoúhlá, šířka je šířka pásu papíru, magnetické proužky jsou v oblasti kódování rovnoměrně rozmístěny a magnetický kodér řídí magnetické vlastnosti každého magnetického proužku elektřinou a buničiny průtok Když je řídicí oblast nadměrně zakódována, magnetická vlákna v buničině se shromažďují kolem magnetického proužku (pod distanční vložkou magnetického regulátoru) v důsledku síly magnetického pole, čímž se uvnitř papíru vytvoří magnetický čárový kód. Způsob dokončí digitální implantaci vložených informací papíru za podmínky, že buničina ne flokuluje a získala patentové povolení (číslo patentové přihlášky je CN201210199190.5).
Metoda je dále ilustrována kódem "2016". Moderní způsob výroby papíru zahrnuje rozvlákňování v zásobě buničiny, pak tváření na části drátu, sušení v sušícím válci a opakované dávkování, sušení a přivádění do role papíru. Stroj, metoda digitálního šifrování procesu tváření vláken, je založen na moderním procesu výroby papíru:
Za prvé, v procesu rozvlákňování přidejte asi 30% magnetických vláken a rovnoměrně je promíchejte;
Za druhé, síťová část je pokryta přepážkovou deskou a kluzná kolejnice je uspořádána podél směru proudění buničiny a magnetický kódový regulátor je uspořádán na kluzné kolejnici a magnetický kodér se může pohybovat podél posuvné kolejnice v podélném směru. směr toku buničiny; buničina Když protéká kódovým regulátorem, magnetická vlákna v buničině jsou vystavena magnetickému poli a jsou shromažďována a tvořena podle řídicího kódu magnetického regulátoru. Posuvná kolejnice je nastavena tak, že magnetický kódový regulátor je ve správné poloze síťové části a je zajištěna kódovaná vlhká papírová buničina po tváření. Neformuje se dříve, než je sušička sušena, takže uvnitř papíru je vytvořen magnetický čárový kód.
Regulátor magnetického kódování je umístěn nad síťovou částí a je tvořen vstupním modulem, převodním modulem, paměťovým modulem a zpracovatelským modulem. Vstupní modul je připojen k převodnímu modulu pro zadání desetinného čísla; konverzní modul je připojen k paměťovému modulu a vstupní číslice je převedena na kód 8421; zpracovatelský modul je spojen s paměťovým modulem pro řízení magnetické vlastnosti čárového kódu na magnetickém kodéru.
Kódovací oblast regulátoru magnetického kódování je pravoúhlá a rovná se šířce papírového pásu. Magnetický proužek je rovnoměrně rozložen v oblasti a startovací bit a startovací bitový magnetický proužek širší než jiné bity jsou uspořádány v kódovací oblasti, aby se usnadnila šířka magnetického proužku jako počáteční pozice detekční značky po papíru. širší než magnetický proužek ostatních bitů.
Síťová část je překryta přepážkovou deskou a magnetický kódový regulátor je umístěn na dělicí desce, aby se zabránilo tomu, že kašovitá suspenze je v důsledku působení magnetické síly při provozu magnetického kodéru vyvločena.
Čárový kód tvořený magnetickým vláknem je uvnitř papíru a není snadné ho vidět nebo rozpoznat ve vzhledu a musí být dekódován odpovídajícím dekodérem magnetického proužku, který má být rozpoznán. V procesu šifrování jsou uložené informace převedeny na kód 8421, aby bylo dosaženo účelu ukládání datových informací uvnitř papíru.
Konstrukce papírových vložených informací o digitálním hardwaru
V procesu tvarování vláken se pro dokončení implantace vložených digitálních informací používá mikroprocesorem řízený magnetický kódovací řadič. Řídící systém implantátu zahrnuje vstupní modul klávesnice, paměťový modul, zobrazovací modul z tekutých krystalů a modul pro řízení magnetického kódu; Vstupní modul klávesnice se používá hlavně pro zadávání systémových parametrů a mikroprocesor převádí vstupní čísla na kódovaná data, mikroprocesor a paměťový modul. Spojení na jedné straně může ukládat příslušná data, na druhé straně, podle informací převedených vstupním modulem, řídí zapnutí / vypnutí odpovídající magnetické cívky na řídicí jednotce kódování informací. Při procesu rozvlákňování se magnetické vlákno rovnoměrně míchá. Během procesu toku buničiny se pro řízení kódu používá magnetický regulátor a magnetické vlákno se aplikuje na buničinu. Regulátor magnetického kodéru je umístěn nad částí drátu a magnetický kodér prochází. Magnetické vlastnosti každého magnetického proužku jsou elektricky řízeny. Když buničina protéká oblastí kontroly kódu, magnetická vlákna v buničině jsou koncentrována kolem magnetického proužku magnetickým polem, takže uvnitř papíru je vytvořen magnetický čárový kód a magnetický čárový kód je vložen do papíru. Převod je snadný a není snadné jej kopírovat.
Výzkum digitální implantace papírových vložených informací je komplikovaný problém. Ačkoliv magnetický papír může v některých aspektech účinně odolávat chovu napodobenin, většina z nich se vyrábí po tisku. Vlastnosti papíru jsou na povrchu, což zaručuje jedinečnost digitalizace informací o funkcích papíru. Aby se zvýšila spolehlivost a jedinečnost digitální identifikace informací o papírových funkcích, provádí se digitální identifikace papíru z hlediska odborné identifikace. Tento článek se zabývá technologií digitální implantace informací o funkcích papíru a navrhuje inovativní nápady v oblasti boje proti padělání papíru.

