本發(fā)明涉及二維碼印刷技術領域,尤其涉及一種灰度二維碼的印刷方法。
背景技術:
二維條碼/二維碼(dimensional barcode)是用某種特定的幾何圖形按一定規(guī)律在平面(二維方向上)分布的黑白相間的圖形記錄數(shù)據(jù)符號信息的;在代碼編制上巧妙地利用構成計算機內(nèi)部邏輯基礎的“0”、“1”比特流的概念,使用若干個與二進制相對應的幾何形體來表示文字數(shù)值信息,通過圖象輸入設備或光電掃描設備自動識讀以實現(xiàn)信息自動處理。它具有條碼技術的一些共性:每種碼制有其特定的字符集;每個字符占有一定的寬度;具有一定的校驗功能等。同時還具有對不同行的信息自動識別功能、及處理圖形旋轉變化等特點。在許多種類的二維條碼中,常用的碼制有:DataMatriX,MaXicode,AZteC,QRCode,Verieode,PDF417,Ultraeode,Code49,Code16K等,QR碼(Quick Response code)是1994年由日本Denso-Wave公司發(fā)明,QR碼最常見于日本和韓國。
由于二維碼存在許多優(yōu)點,因此,近年來有被廣泛應用于各行各業(yè)的趨勢。例如,中國專利申請?zhí)枮椋篊N201510504479.7,專利名稱為:一種彩色多階隱形圖像碼的生成方法,該方法包括如下步驟:獲取圖像數(shù)據(jù)及信息數(shù)據(jù);根據(jù)所述圖像數(shù)據(jù)的原始彩色分布,對所述信息數(shù)據(jù)進行編碼,生成具有所述原始彩色分布的圖像碼,其中,所述編碼步驟中,根據(jù)所述灰階數(shù)量和/或所述色彩數(shù)量,將所述存儲信息在所述信息區(qū)中生成具有多個灰階和/或多個基礎色或其組合的若干信息碼元,使得二維碼不僅能夠作為圖像顯示,還能夠承載更多信息,具有信息存儲量大,以及方便辨識的優(yōu)點。又如,中國專利申請?zhí)枮椋篊N201510153437.3,專利名稱為:灰色二維碼的生成方法與生成裝置,其中,該方法包括如下步驟:設置二維碼的識別區(qū)域,所述識別區(qū)域包括定位區(qū)、信息區(qū);預設置二維碼的灰階數(shù)量;編碼步驟,對存儲信息進行編碼生成具有多個灰階的若干信息碼元;輸出所述存儲信息的識別區(qū)域,能夠達到能有效利用現(xiàn)有的掃碼硬件,獲取更多的碼載信息,具有信息存儲量大,便于識別的優(yōu)點。綜上,現(xiàn)有技術中的二維碼的大多解決的是如何擴大二維碼的信息存儲量,以及提高識別的準確率的問題。然而,通常在二維碼生產(chǎn)或噴印過程中,二維碼的印刷墨量設置為灰度值100%,即通常印刷的二維碼是純黑的,導致需要消耗大量的油墨量,印刷成本高的問題。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的主要目的是提供一種灰度二維碼的印刷方法,能夠保證二維碼的識別速度的情況下,大大減少二維碼印制時油墨的消耗量,降低印刷成本。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的一個技術方案為:提供一種灰度二維碼的印刷方法,包括如下步驟:
預處理,繪制一灰度值在設定范圍內(nèi)的二維碼圖片;
解析處理,解析二維碼圖片,得出該二維碼圖片對應的灰度數(shù)據(jù);
預印刷處理,根據(jù)該二維碼圖片的灰度數(shù)據(jù)在片基上預印刷二維碼;
檢測處理,檢測二維碼的識別速度,并篩選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼;
印刷處理,將目標二維碼對應的灰度數(shù)據(jù)作為目標灰度數(shù)據(jù),并根據(jù)目標灰度數(shù)據(jù)印刷油墨,形成灰度二維碼。
優(yōu)選地,所述預處理步驟,具體包括:
繪制一灰度范圍處于20%~40%內(nèi)的二維碼圖片。
優(yōu)選地,所述預印刷步驟中,所述片基為紙張、畫布、塑料、薄膜與有機玻璃中任意一種。
優(yōu)選地,所述檢測處理步驟,具體包括:
檢測二維碼的識別速度;
判斷二維碼的識別速度是否在設定的識別速度閾值內(nèi),
若二維碼的識別速度在設定的識別速度閾值內(nèi),則提示識別成功,并確定該二維碼為目標二維碼;
若二維碼的識別速度在設定的識別速度閾值外,則提示識別失敗,并返回失敗信息。
優(yōu)選地,所述選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼的步驟中,還包括:
判斷選出二維碼的數(shù)量是否大于或等于兩個,當選出二維碼的數(shù)量大于或等于兩個時,篩選出灰度值最小的二維碼作為目標二維碼,當選出二維碼的數(shù)量為一個時,確定該二維碼為目標二維碼。
優(yōu)選地,所述印刷處理步驟中,所述油墨為UV光固化油墨或水性印刷油墨。
優(yōu)選地,所述印刷處理步驟中,所述油墨以UV噴墨、絲印或數(shù)碼印刷的方式印刷于片基上。
優(yōu)選地,所述印刷處理步驟中,所述油墨的印刷厚度為8~12um。
本發(fā)明的技術方案采用繪制一灰度值在設定范圍內(nèi)的二維碼圖片;然后解析二維碼圖片,得出該二維碼圖片對應的灰度數(shù)據(jù);以及根據(jù)該二維碼圖片的灰度數(shù)據(jù)在片基上預印刷二維碼,第一次印刷二維碼,該二維碼的灰度值低于現(xiàn)有技術中的純黑二維碼印刷,可以大大減少油墨的消耗量;為了保證在不同的片基上印制的二維碼的識別速度,本方案還包括檢測二維碼的識別速度,并篩選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼;然后將目標二維碼對應的灰度數(shù)據(jù)作為目標灰度數(shù)據(jù),并根據(jù)目標灰度數(shù)據(jù)印刷油墨,形成灰度二維碼,如此,通過上述的步驟能夠在保證二維碼的識別速度的前提下,大大減少二維碼印制時油墨的消耗量,降低印刷成本。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖示出的結構獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明灰度二維碼的印刷方法一實施例的方法流程圖;
圖2為本發(fā)明灰度二維碼的印刷方法具體的示例圖。
本發(fā)明目的的實現(xiàn)、功能特點及優(yōu)點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
需要說明,本發(fā)明中涉及“第一”、“第二”等的描述僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示其相對重要性或者隱含指明所指示的技術特征的數(shù)量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隱含地包括至少一個該特征。另外,各個實施例之間的技術方案可以相互結合,但是必須是以本領域普通技術人員能夠實現(xiàn)為基礎,當技術方案的結合出現(xiàn)相互矛盾或無法實現(xiàn)時應當認為這種技術方案的結合不存在,也不在本發(fā)明要求的保護范圍之內(nèi)。
本發(fā)明的灰度二維碼的印刷方法,應用于任何以油墨的形式為載體的印刷方案中,可以理解的,以其他材料印刷,以減少印刷材料的含量,均是可行方案。為了方便描述,以油墨印刷二維碼的形式進行說明,具體的實施方案如下所述。
請參照圖1,在本發(fā)明實施例中,該灰度二維碼的印刷方法,包括如下步驟:
步驟S10、預處理,繪制一灰度值在設定范圍內(nèi)的二維碼圖片。本步驟中,可以在電腦上繪制一二維碼圖片,該二維碼圖片的灰度值從設定的范圍內(nèi)選出任一灰度值,去除明顯可以識別二維碼信息的灰度值以及去除明顯不可以檢測二維碼信息的灰度值。
步驟S20、解析處理,解析二維碼圖片,得出該二維碼圖片對應的灰度數(shù)據(jù)。本步驟中,制作的二維碼圖片可以上傳或者存儲到印刷機內(nèi),由印刷機的處理芯片對二維碼圖片進行解析,得出對應的灰度值數(shù)據(jù)。該印刷機可以選用型號為Mimaki UJF-3042的印刷機。
步驟S30、預印刷處理,根據(jù)該二維碼圖片的灰度數(shù)據(jù)在片基上預印刷二維碼。本步驟中,印刷機可以根據(jù)設置在片基上預印刷一個二維碼,相比現(xiàn)有技術,該二維碼的油墨量要大大減少,為確保該二維碼能夠正常的識別,繼續(xù)對該二維碼進行識別速度的檢測。
步驟S40、檢測處理,檢測二維碼的識別速度,并篩選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼。本步驟中,通過智能設備來讀取二維碼,篩選出識別正常的二維碼以及識別異常的二維碼,并且將可以識別正常的二維碼作為目標二維碼,剔除識別異常的二維碼。
步驟S50、印刷處理,將目標二維碼對應的灰度數(shù)據(jù)作為目標灰度數(shù)據(jù),并根據(jù)目標灰度數(shù)據(jù)印刷油墨,形成灰度二維碼。本步驟中,可以根據(jù)目標二維碼對應的灰度數(shù)據(jù)作為目標灰度數(shù)據(jù),然后印刷二維碼,可以得到所需的灰度二維碼,該灰度二維碼可批量生產(chǎn),能夠代替現(xiàn)有技術中的純黑二維碼。
本發(fā)明的技術方案采用繪制一灰度值在設定范圍內(nèi)的二維碼圖片;然后解析二維碼圖片,得出該二維碼圖片對應的灰度數(shù)據(jù);以及根據(jù)該二維碼圖片的灰度數(shù)據(jù)在片基上預印刷二維碼,第一次印刷二維碼,該二維碼的灰度值低于現(xiàn)有技術中的純黑二維碼印刷,可以大大減少油墨的消耗量;為了保證在不同的片基上印制的二維碼的識別速度,本方案還包括檢測二維碼的識別速度,并篩選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼;然后將目標二維碼對應的灰度數(shù)據(jù)作為目標灰度數(shù)據(jù),并根據(jù)目標灰度數(shù)據(jù)印刷油墨,形成灰度二維碼,如此,通過上述的步驟能夠在保證二維碼的識別速度的前提下,大大減少二維碼印制時油墨的消耗量,降低印刷成本。
在一具體的實施例中,所述預處理步驟,具體包括:
繪制一灰度范圍處于20%~40%內(nèi)的二維碼圖片。
本實施例中,選用灰度值20%~40%制作二維碼圖片,然后通過印刷機預印刷二維碼,該二維碼的灰度值控制在20%~40%之間。
優(yōu)選地,所述預印刷步驟中,所述片基為紙張、畫布、塑料、薄膜與有機玻璃中任意一種。
本實施例中,該片基不僅可以上述的材質,還可以為油墨可以粘附的片材。其中,紙張中的銅版紙為最佳的片材。
在一具體的實施例中,所述檢測處理步驟,具體包括:
檢測二維碼的識別速度;
判斷二維碼的識別速度是否在設定的識別速度閾值內(nèi),
若二維碼的識別速度在設定的識別速度閾值內(nèi),則提示識別成功,并確定該二維碼為目標二維碼;
若二維碼的識別速度在設定的識別速度閾值外,則提示識別失敗,并返回失敗信息。
本實施例中,在二維碼識別成功時,可以直接確定該二維碼為目標碼,無需在對二維碼圖片進行繪制,如果二維碼識別成功則需要重新對二維碼圖片進行繪制,然后在依次執(zhí)行解析處理、預印刷處理以及檢測處理。
在一具體的實施例中,所述選出處于設定的識別速度閾值范圍內(nèi)的二維碼作為目標二維碼的步驟中,還包括:
判斷選出二維碼的數(shù)量是否大于或等于兩個,當選出二維碼的數(shù)量大于或等于兩個時,篩選出灰度值最小的二維碼作為目標二維碼,當選出二維碼的數(shù)量為一個時,確定該二維碼為目標二維碼。
本實施例中,考慮到識別速度閾值范圍的問題,選出的二維碼可以存在一個或者一個以上。對于一個二維碼可以直接確定為目標二維碼。對于兩個或兩個以上的二維碼,為實現(xiàn)最少的油墨印刷,還需要對兩個或兩個以上的二維碼的灰度數(shù)據(jù)進行比較,選出灰度值最小的二維碼,可以大大減少印刷二維碼時油墨的消耗量。
在一具體的實施例中,所述印刷處理步驟中,所述油墨為UV光固化油墨或水性印刷油墨。優(yōu)選地,所述印刷處理步驟中,所述油墨以UV噴墨、絲印或數(shù)碼印刷的方式印刷于片基上。優(yōu)選地,所述印刷處理步驟中,所述油墨的印刷厚度為8~12um。
本實施例中,油墨的材料、印刷方式以及印刷厚度,可以根據(jù)實際的要求來選定。最優(yōu)地,油墨的印刷厚度為10um。
在一具體的示例中,該灰度二維碼的印刷方法,包括如下步驟:
在20%~40%范圍內(nèi)選擇23%的灰度值,在電腦上制作二維碼圖片;
將二維碼圖片上傳或存儲至Mimaki UJF-3042印刷機,并該印刷機對二維碼圖片進行解析,得到對應的灰度信息,并且該印刷機處于準備進行打印二維碼的狀態(tài);
選擇選擇片基為300g銅版紙,固定在打印臺上以單色黑印刷二維碼圖片,單黑印刷CMYK(彩色印刷)為:C:0M:0Y:0K:23%,并且采用LH-100UV固化油墨進行印刷,得到二維碼,其中,噴頭距離為2mm,印刷油墨的厚度為10um;
利用智能設備(如智能手機等)檢測二維碼的識別效果,并且可以通過分光密度儀測量二維碼的灰度信息,以方便對灰度值的調(diào)整,具體的調(diào)試步驟可以按照上述的實施方式的步驟,如此,可以完成批量灰度二維碼的印刷,能夠大大減少油墨的消耗,同時具有較佳的識別速度的效果。請參照圖2,包裝盒1上的二維碼2的灰度值大大低于現(xiàn)有技術的二維碼,通過減少油墨量,還可以降低印刷成本低的效果。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是在本發(fā)明的發(fā)明構思下,利用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所作的等效結構變換,或直接/間接運用在其他相關的技術領域均包括在本發(fā)明的專利保護范圍內(nèi)。