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紙のデジタル埋め込み情報埋め込み情報

Jan 23, 2019 伝言を残す

紙のデジタル埋め込み情報埋め込み情報

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今日の社会では、紙は非常に重要な情報媒体です。 しかし、紙の上の内容は印刷によって提示されるので、違法コピーおよび不正使用は非常に厄介です。 そのため、紙への情報の埋め込みについて詳細な調査を行うことが非常に必要です。 デジタル手段によって、紙の情報は製造工程内で紙に埋め込まれるので、紙はより優れた偽造防止特性を有する。


通常、人々は紙の情報を特徴付けるために磁性材料を使います。 この方法はいくつかの局面で模造品の繁殖に効果的に抵抗することができるが、これらの紙のほとんどは印刷後の方法によって作られる。 紙の特性は表面にあり、紙は保証されません。 情報の独自性は、紙の情報の表現の問題を根本的に解決することはできず、これらはすべて公の認識の範疇にあります。


紙埋め込み情報デジタル埋め込み方法


紙の内部情報を埋め込む方法は製紙工程で繊維形成工程のデジタル技術を採用し、高度な製紙方法と制御と磁気繊維含有複合繊維を組み合わせるためにセルロース繊維の利点を利用するように設計されている。理論。 デジタル技術は、目に見えないように「紙情報」を不織布形成プロセスに埋め込むために使用され、デジタル化技術は、ペーパー機能情報デジタル化の独自性および信頼性を向上させるために使用される。


紙に埋め込まれた情報のデジタル埋め込みの研究では、パルプの繊維に一定の割合の磁性繊維を添加し、その磁性繊維をコンピュータ制御技術によって規則的に織り交ぜることによって紙をデジタル暗号化するという目的を達成する。


パルプ化プロセスでは、磁性繊維は均一に混合されます。 磁気エンコーダは、パルプ流中の磁気ファイバに作用するようにコードを制御するために使用され、磁気エンコーダは、主にプロセッサモジュール、入力モジュール、記憶モジュール、および変換モジュールを含むメッシュ部分の上に配置される。入力モジュールは変換モジュールに接続されており、10進数を入力するために使用されます。 変換モジュールと記憶モジュールは互いに接続され、入力デジタル数を8421コードに変換するために使用され、処理モジュールと記憶モジュールは磁気コードを制御するために一緒に使用される。 バーコードの磁気コード。 磁気符号化制御装置の符号化領域は矩形であり、幅は紙ウェブの幅であり、磁気ストリップは符号化領域内で等間隔に配置され、磁気エンコーダは電気によって各磁気ストリップの磁気特性を制御する。制御領域がオーバーエンコードされると、パルプ内の磁性繊維が磁界の力によって磁気ストリップの周囲(磁気コントローラスペーサの下)に集まり、それによって紙の内部に磁気バーコードが形成されます。 この方法は、パルプが凝集しないという条件の下で紙の埋め込まれた情報のデジタル移植を完了し、特許認可を取得した(特許出願番号はCN201210199190.5)。


この方法は、コード「2016」によってさらに例示されている。 現代の製紙プロセスは、パルププールでパルプ化し、次いでワイヤーセクション上で形成し、乾燥シリンダー中で乾燥し、そしてロール紙に繰り返し供給し、乾燥しそして供給することを含む。 繊維形成プロセスのデジタル暗号化方法であるMachineは、最新の製紙プロセスに基づいています。


まず、パルプ化の過程で、約30%の磁性繊維を加えて均一に混ぜます。


次に、網部を仕切り板で覆い、パルプの流れ方向に沿ってスライドレールを配置し、そのスライドレール上に磁気コード制御装置を配置し、磁気エンコーダをスライドレールに沿って移動させることができる。パルプ流の方向 パルプコードコントローラを流れるとき、パルプ内の磁性繊維は磁界にさらされ、磁気コントローラの制御コードに従って集められて形成されます。 スライドコードは、磁気コード制御装置がネット部分の正しい位置にあり、成形後のコード化湿紙ウェブパルプが確実になるように調整される。 乾燥機が乾く前に変形しないので、紙の内側に磁気バーコードが形成されます。


磁気符号化制御装置はネットワーク部の上方に配置され、入力モジュール、変換モジュール、記憶モジュールおよび処理モジュールからなる。 入力モジュールは10進数を入力するために変換モジュールに接続されている。 変換モジュールは記憶モジュールに接続され、入力数字は8421コードに変換される。 処理モジュールは、磁気エンコーダ上のバーコードの磁気特性を制御するために記憶モジュールと接続されている。


磁気符号化制御装置の符号化領域は長方形であり、紙ウェブの幅に等しい。 磁気ストリップはその領域内に均等に分布され、他のビットよりも広い開始ビットおよび開始ビット磁気ストリップが符号化領域内に配置されて、紙の後の検出マークの開始位置としての磁気ストリップの幅が容易にされる。他のビットの磁気ストリップより広いです。


メッシュ部は仕切り板で覆われ、磁気エンコーダの作動時に磁力の作用によりスラリーが凝集するのを防止するために磁気コード制御装置が仕切り板上に配置されている。


磁気ファイバによって形成されたバーコードは紙の内側にあり、外観上で見たり認識したりすることは容易ではなく、認識されるためには対応する磁気ストライプデコーダによって解読されなければならない。 暗号化の過程で、紙の中にデータ情報を格納するという目的を達成するために、格納された情報は8421コードに変換される。


紙埋め込み情報デジタルハードウェア設計


ファイバ形成プロセスでは、マイクロプロセッサ制御の磁気符号化コントローラを使用して、埋め込まれたデジタル情報の埋め込みを完了します。 インプラント制御システムは、キーボード入力モジュール、記憶モジュール、液晶ディスプレイモジュール、および磁気コードコントローラモジュールを含む。 キーボード入力モジュールは主にシステムパラメータを入力するために使用され、マイクロプロセッサは入力番号をコード化データ、マイクロプロセッサおよび記憶モジュールに変換する。 接続は、一方では関連データを保存することができ、他方では入力モジュールによって変換された情報に従って、情報符号化コントローラ上の対応する磁気コイルのオン/オフを制御することができる。 パルプ化工程では、磁性繊維を均一に混合する。 パルプフロープロセスの間、磁気コードコントローラを使用してコードを制御し、そして磁性繊維をパルプに適用する。 磁気エンコーダコントローラは、配線部の上方に配置され、磁気エンコーダが通過する。 各磁気ストリップの磁気特性は電気的に制御されています。 パルプがコード管理領域を通過すると、パルプ内の磁性繊維が磁界によって磁性ストリップの周囲に集中し、紙の内側に磁気バーコードが形成され、磁気バーコードが紙に埋め込まれる。 変換は簡単で、コピーは簡単ではありません。


紙に埋め込まれた情報のデジタル埋め込みに関する研究は複雑な問題です。 磁気ペーパーはいくつかの側面で模造品の繁殖に効果的に抵抗することができますが、それのほとんどは後印刷によって作られます。 紙の特性は表面にあり、確実に紙の機能情報のデジタル化の独自性は不可能です。 紙機能情報のデジタル識別の信頼性および独自性を高めるために、紙のデジタル識別は専門的識別の観点から実行される。 この論文は、紙機能情報のデジタル埋め込み技術を探究し、そして紙偽造防止の分野における革新的なアイデアを提案している。

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