您好!欢迎您来上海诺标!
全国免费咨询、投诉热线: 4006 12315 3
新闻资讯 News

揭秘二维码的前世

日期: 2019-12-23
作者: 小诺

        在科技突飞猛进的今天,二维码已经普遍存在于人们的日常生活中。以支付宝和微信为首的国内两大移动支付均结合二位组成了新一代无线支付方案,使得支付体验变得更加快捷轻松,目前二维码也被广泛应用再零售、高科技、运输、追踪追溯等行业。

揭秘二位码的前世

       在通用商品条码的应用系统中,最先采用的是一维码(条形码),由宽度不等的多个黑条和空白组成。经过几十年的发展,一维码开始暴露出不少缺点,数据容量较小、只能包含字母和数字、条形码尺寸相对较大。条形码遭到破坏后便不能阅读等。为了弥补这些缺点,这个时候人们开始寻找更佳的代替方案。


       从日本丰田汽车公司独立了出来的日本电装公司(Denso),主要业务是为丰田提供汽车零件配件。可汽车零配内部包含的信息繁杂,传统条形码信息容量实在是太小了,真只能存储29个日文字符,根本没法准确区分这些产品。


     怎样给零件标签上

     标注跟多的产品信息

     成了日本电装急需攻克的难题


       其实条形码的原理和包括计算机在内的整个互联网文明一样,就是二进制。使用若干个二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。DensoWave公司的腾弘原带领团队进行俩年的研究,把标签上的条形码升级成了二维码,原来储存成条状的信息,变成了一个又一个的小方块。


       1994年,日本电装公司(Decso)正式宣布公开收个QR  Code,全称“Quick  Response”,即快速响应码。它具有一维码及其它二维码所具有的信息容量大、可靠性高、可表示汉字及图像等多种文字信息、保密防伪性强等优点。

揭秘二位码的前世

    二维码的特点

1、高密度编码,信息容量大。

2、编码范围广。

3、容错能力强,具有纠错功能。

4、译码可靠性高。

5、可引入加密措施。

6、成本低,易制作,持久耐用。

       腾弘原团队最早做出的二维码雏形:不同颜色的色块承担不同的记录的功能,大幅度提高了信息容量。

        二维码一研究出来,就解决了标注信息的问题,它可以储存5000个日本文字符,相比以前单一的条形码来说信息储量增加了足足250倍!

       在此基础上Denso还做出了今天常见的黑白二维码,就是我们现在经常扫的这钟二维码。

       二维码符号表示技术已经研制出多种码制,常见的有PDF417,QR Code,Code49,COde  16K,Code  One等。这些二维码的密度都比传统的一维码有了较大的提高。

虽说二维码是日本电装公司(Denso)发明的,可创始人腾弘觉得QR Code能存储这么多信息,已经发挥了最大功能,在事实上放弃了对日常使用的二维码的专利费用索求!

       2011年,由于国内淘宝的发展壮大,二维码支付由支付宝正式引入中国市场,并于当年7月1日,正式推出了手机APP二维码支付业务,进军国内线下支付市场。

       凌空网创始人徐蔚还申请注册了”二维码扫一扫专利“并先后拿下了中国、美国、日本和欧盟等区域”采用条形码影像进行通信的方法装置和移动终端“专利权。


      这么大的一个先机

      就这样被中国人给抓住了

      在西方民众普遍对二维码和移动支付感到陌生的时候,中国的移动支付应用场景出现了爆发式的普及,甚至被称为“新四大发明”之一。


      2012年,我锅的二维码覆盖范围更广了,支付宝实现了通过二维码进行银行卡转账和发红包的功能。

现在国人出门,不用带现金,不用带银行卡,轻轻松松一部手机完美解决付款问题。


       再往后发展,二维码在中国的市场越来越大,扫一扫商品上的二维码就会跳出相关信息,大超市小超市,反正你一出门,就能看到二维码的身影。


扫一扫共享单车上的二维码,就能开锁骑车,什么复杂的流程统统给省了。


到了现在坐公交车地铁甚至坐飞机,都能通过扫描二维码完美解决。


二维码也广泛的运用在追踪追溯行业。为商品赋予一物一码,消费者便可以通过扫描产品二维码,了解到了产品从原料、供应商、生产过程等全部生产要素信息以及产品的流向信息等。

最新动态 / 更多>>
2024 . 05 . 16
点击次数: 0
环保材料防伪标贴供应商积极响应号召,采用环保材料生产防伪标贴。这些环保材料通常具有可降解、可回收等特点,能够降低对环境的污染和破坏。这种发展方式不仅有助于保护环境,还促进了企业的可持续发展。除了采用环保材料外,这些供应商还在生产过程中注重节能减排,优化生产流程,减少能源消耗和废弃物排放。他们还会对废弃物进行分类处理,提高资源利用效率,实现循环利用。在产品设计上,环保材料防伪标贴供应商也充分考虑了绿...
2024 . 05 . 15
点击次数: 0
在当今市场上,不干胶防伪标签由于其便利性和高效性,在众多领域中发挥着重要作用。但你知道这些防伪标签都有哪些具体应用吗?首先,不干胶防伪标签广泛应用于商品包装。例如,上海诺标防伪技术开发有限公司生产的卷筒防伪标和平张防伪标经常被用在食品、饮料、药品等产品上,这些标签带有独一无二的防伪编码或图案,消费者通过扫描可以验证产品的真伪,有效地避免了假冒伪劣商品的流通。其次,全息激光镭射标也是一种常见的不干胶...
2024 . 05 . 14
点击次数: 0
定制化防伪标贴是一种用于保护产品真实性和品牌形象的技术手段。现今,防伪标贴的种类也越来越多,如激光防伪标签、数字防伪标签、条形码防伪标签、二维码防伪标签和射频识别(RFID)防伪标签等。这些防伪标贴都具有独特的特点和优势,可以根据不同的需求和应用场景进行选择。定制化防伪标贴的设计制作需要考虑多个因素,如产品的特性、品牌形象、市场需求等。首先,防伪标贴的设计要具有独特性和可识别性,以便消费者能够轻松...
2024 . 05 . 13
点击次数: 0
防伪标贴定制服务是一种为企业提供定制化防伪标签的服务。这些防伪标签可以应用于各种产品上,以帮助消费者识别产品的真伪,并保障企业的品牌声誉和产品质量。在定制防伪标贴的过程通常需要企业提供一些必要的资质和信息,如公司营业执照、税务登记证、商标注册证等。同时,企业还需要提供产品的商标图案、品牌名称等信息,以便防伪标签设计公司能够根据企业的需求设计出符合要求的防伪标签。在设计防伪标签时,防伪标签公司通常会...
2024 . 05 . 11
点击次数: 0
在当今市场中,产品防伪技术的重要性日益突出。不干胶防伪标签是运用了哪些原理在保障商品真伪方面发挥作用呢?首先,不干胶防伪标签的工作原理基于其独特的材质和设计。这类标签通常使用易碎材料制成,一旦尝试移除,标签就会破损,无法再次使用,从而防止标签的重复使用和商品的重新包装。其次,这些标签还经常采用特殊的印刷技术,如热敏变色、荧光、水印技术等。这些技术不容易被仿制,增加了伪造的难度。例如,一些标签在紫外...
2024 . 05 . 10
点击次数: 0
在当今市场上,随着假冒伪劣商品的不断出现,不干胶防伪标签已成为保障产品真伪的重要手段。那么,不干胶防伪标签到底是什么,它有哪些关键特性呢?首先,不干胶防伪标签是一种自粘性的标签,它可以直接粘贴在产品或包装上,无需使用额外的胶水。这种标签通常包含有设计复杂的图案、文字或是数字编码,用于证明产品的真伪。它们通常由特殊材料制成,如具有防水、防油、耐高温等特性,确保在各种环境下都能保持稳定。其次,这种标签...
入网流程
  • 企业提出需求
  • 免费提供
    行业方案
  • 邮寄样品
  • 企业提供
    logo图案
  • 免费提供
    三套设计稿
  • 确定设计
    稿定数量
  • 签订合同
    提供企业
    资质
  • 预付款到账
    十日内收到
    防伪产品
  • 收到防伪产品
    3日内结清余款
  • 终生免费
    提供防伪
    查询服务
版权所有 © 2000-2021 上海诺标(NOB) 保留一切解释权利
犀牛云提供企业云服务
全国客服投拆、服务专线:4006-12315-3
地址:上海市闵行区春东路508号如果创意园E栋401室

(function (w, d, e, x) { w[e] = function () { w.cbk = w.cbk || []; w.cbk.push(arguments); } x = d.createElement('script'); x.async = true; x.id = 'dueroCustomerWxScript'; x.src = 'https://kf-im-tx.dustess.com/customer-service/sdk/customer-service-im-js-sdk.js?sysNum=VzAwMDAwMDEyMDI4LDYxZTkyNjRiZjVhNDVjMjgzMmRkNjUzMw==&openKfId=wknWklDwAArjoefszkzZz_qWgKwHCuSw&webType=0&sceneType=1'; d.body.appendChild(x); })(window, document, 'cf');

传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520
24小时客服热线
扫一扫加入我们
X
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

  • 4006-12315-3
6

二维码管理

展开