Aztec

Код Aztec

Код Aztec — это усовершенствованная разновидность двумерного (2D) штрих-кода, известная своей способностью хранить большие объемы данных на относительно небольшом пространстве. Он был первоначально разработан американской компанией Honeywell и получил широкое распространение в различных областях применения, в том числе в маркировке и прослеживаемости.

Основные характеристики кода Aztec

  1. Высокая емкость хранения: Одним из основных преимуществ кода Aztec является его способность хранить большой объем информации. Это делает его идеальным для ситуаций, когда необходимо закодировать сложные данные, такие как текст, числа, веб-ссылки или даже изображения.
  2. Высокая надежность: Благодаря усовершенствованной структуре кодирования код Aztec обеспечивает высокую надежность считывания. Даже если код поврежден или частично скрыт, считыватели штрихкодов часто могут успешно восстановить данные.
  3. Гибкость: Код Aztec может использоваться в различных приложениях, включая отслеживание продукции, электронные билеты, идентификационные документы, управление активами и т.д. Он подходит для широкого спектра отраслей.
  4. Настраиваемый дизайн: Пользователи могут настраивать дизайн кода Aztec в соответствии со своими потребностями. Это включает в себя выбор цвета, размера и информации для кодирования.

Общие области применения кода Aztec

  • Отслеживание и логистика: Код Aztec широко используется для отслеживания товаров и управления логистикой, позволяя эффективно отслеживать и управлять запасами.
  • Продажа электронных билетов: Он часто используется в электронных билетах на мероприятия, в общественном транспорте и других местах, обеспечивая быстрый и безопасный доступ.
  • Сектор здравоохранения: В медицине код Aztec используется для маркировки образцов и ведения медицинской документации.
  • Маркетинг и рекламные акции: Он может быть включен в рекламные материалы, связывая клиентов с мультимедийным контентом или веб-страницами.

Символ кода Aztec


Код Aztec — это тип двумерного (2D) кода, в котором для представления данных используется квадратный массив точек или ячеек, называемый «модулем». Основная структура кода Aztec состоит из нескольких ключевых частей:

  1. Центральная область (Central Area): Центральная область кода Aztec состоит из модуля квадратной формы, внутри которого закодированы данные. Размер этого модуля может варьироваться в зависимости от объема хранимых данных.
  2. Внешняя граница (Outer Border): Вокруг центральной области располагается внешняя граница, состоящая из ряда концентрических «колец» модулей. Эти кольца служат для определения границ штрихкода и служат ориентиром для считывания.
  3. Опорные точки (Finder Patterns): На внешней границе расположены специальные модули, называемые «опорными точками» или «finder patterns», которые помогают считывателям штрихкодов находить и декодировать код Aztec. Эти опорные точки имеют определенную конфигурацию и располагаются в ключевых местах внешней границы.
  4. Зона эмиссии (Quiet Zone): Перед внешней границей находится «зона тишины» или «quiet zone», которая должна быть свободна от любых других визуальных элементов или помех. Эта зона позволяет считывателям штрихкодов четко выделять код Aztec на окружающем фоне.
  5. Информация об исправлении ошибок: Код Aztec может содержать информацию об исправлении ошибок, которая позволяет восстанавливать данные даже при частичном повреждении кода. Такая информация об исправлении ошибок обычно хранится в специальных модулях кода.
  6. Закодированные данные: Основной частью кода Aztec является матрица модулей в центральной области. В этой матрице по определенному алгоритму кодируются данные, которые могут включать в себя текст, числа, Web-ссылки и другие виды информации.

Структура кода Aztec обладает высокой степенью конфигурируемости и может быть настроена в соответствии с конкретными потребностями каждого приложения. Размер массива, количество опорных точек, плотность данных и другие характеристики могут быть настроены для оптимизации производительности и емкости хранения кода Aztec.

Код Aztec отличается надежностью считывания даже в неоптимальных условиях.