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图1 PDF417码的结构
除了起始码和结束码外,左标区、资料区和右标区的组成字元皆可称为字码 (Codeword),每一个字码由17个模组(Modules)构成,每一个字码又可分成4线条(或黑线)及4空白(或白线),每个线条至多不能超过6个模组宽。每个PDF417码因资料大小不同,其行数及每行的资料模组数与字码数都可以从1至30不等。
PDF417二维条码的尺寸也因为符号的组合较有弹性,每一个PDF417 二维条码可因不同的实体设备印成不同的长宽比例与密度,以适应印刷条件及扫瞄条件的要求。其中每个模组宽X是PDF417码中最重要的尺寸之一,X值的最小限制为0.0075英寸(约0.191mm),在同一个条码符号中,X的值是固定不变的。 PDF417的最小高度与长度可由下列算式算出:
W= (17C+69)X+ 2Q ①
H = R ×Y+ 2Q ②
其中: W= 条码 宽度,H= 条码 高度,
X= 条码 模组宽,Y=层数,
C=每层符号字元的总数(含左右标区),
R=层高,Q=静空区大小。
PDF417 二维条码的一个重要特性是其自动纠正错误的能力较高,PDF417不仅具有错误侦测能力,且可从受损的条码中读回完整的资料,即“错误复原能力”,其错误复原率最高可达50%。PDF417的错误纠正能力与每个条码可存放的资料量有关,PDF417码将错误复原分为9个等级,其值从0到8,级数愈高,错误纠正能力愈强,但可存放资料量就愈少,一般建议编入至少10%的检查字码。
无论使用哪一种条码机都有一定的精密度极限,造成线条和空白的宽度与理想宽度间存在偏差,目前标准中规定X的值最小为0.0075英寸(约0.191mm),此限制同时反映出目前标准设备的技术现状。综合本节所讨论,PDF417的特性如表1所示。

表1 PDF417的特性
(2)电子标签RFID
RFID标签具有体积小、容量大、寿命长、可重复使用等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理。
RFID标签依据发送射频信号的方式不同,分为主动式(Active)和被动式(Passive)两种。主动式标签主动向读写器发送射频信号,通常由内置电池供电,又称为有源标签;被动式标签不带电池,又称为无源标签,其发射电波及内部处理器运行所需能量均来自阅读器产生的电磁波。被动式标签在接收到阅读器发出的电磁波信号后,将部分电磁能量转化为供自己工作的能量。主动式标签通常具有更远的通信距离,其价格相对较高,主要应用于贵重物品远距离检测等应用领域。被动式标签具有价格便宜的优势,但其工作距离、存储容量等受到能量来源的限制。
RFID标签根据应用场合、形状、工作频率和工作距离等因素的不同采用不同类型的天线。一个RFID标签通常包含一个或多个天线。RFID标签和阅读器工作时所使用的频率称为RFID 工作频率。目前RFID使用的频率跨越低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)、微波等多个频段。RFID 频率的选择影响信号传输的距离、速度等,同时还受到各国法律法规限制。
RFID阅读器(Reader)的主要任务是控制射频模块向标签发射读取信号,并接收标签的应答,对标签的对象标志信息进行解码,将对象标志信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。根据应用不同,阅读器可以手持式或固定式。当前阅读器成本较高,而且大多只能在单一频率点工作。未来阅读器的价格将大幅降低,并且支持多个频率点,能自动识别不同频率的标签信息。
RFID应用支撑软件除了标签和阅读器上运行的软件外,介于阅读器与企业应用之间的中间件是其中的一个重要组成部分。该中间件为企业应用提供一系列计算功能,在电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)规范中被称为 Savant。其主要任务是对阅读器读取的标签数据进行过滤、汇集和计算,减少从阅读器传往企业应用的数据量。同时 Savant 还提供与其他RFID支撑系统进行互操作的功能。Savant定义了阅读器和应用两个接口。
用户可以根据工作距离、工作频率、工作环境要求、天线极性、寿命周期、大小及形状、抗干扰能力、安全性和价格等因素选择适合自己应用的 RFID系统。