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GBT12184-2007信息处理磁墨字符识别印制规范.pdf

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'ICS35.240.40A11瘩园中华人民共和国国家标准GB/T12184--2007/ISO1004:1995代替GB/T12184--1990信息处理磁墨字符识别印制规范Informationproceming--Magneticinkcharacterrecognition--Printspecifications2007,09-05发布(IS0l004:1995,IDT)2007-12-01实施宰瞀鹳紫瓣警糌瞥霎发布中国国家标准化管理委员会厘111 前言目次第一部分E13B字形GB/T12184--2007/Iso1004:1995Ⅲ1范围⋯⋯···⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12规范性引用文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯.13字符配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14字符间距及成行性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25字符倾斜⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26字符允许误差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯.27缺印⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38墨迹的均匀性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..39无关墨迹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯310压痕⋯⋯⋯···⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·--⋯⋯⋯⋯⋯...⋯.-.--.--.---....⋯⋯..411信号电平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯412纸质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯813格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯······⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯814MICR磁墨耐性⋯·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..8附录A(资料性附录)压痕及线性放大器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17附录B(资料性附录)E13B字形公一英制对照表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18第二部分CMC7字形15范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·16字符配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·17自动识别的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·18票据基准边⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯⋯·19印制定位(见图32)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·一20空白区⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯···⋯⋯⋯⋯⋯⋯··21字符间距和成行性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··22字符定义及允许误差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··23无关墨迹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··24缺印⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.-25线段末端区⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“26磁性墨迹的均匀性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“27压痕⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”28信号电平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”29纸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”30MICR磁墨耐性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”附录c(资料性附录)CMC7字形公一英制尺寸对照表附录D(资料性附录)符号的使用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“附录E(资料性附录)符号与缩写词⋯⋯⋯⋯⋯⋯··¨¨加∞加nn舡毖毖孙孔船粕孔孔曲如u● 前言GB/T12184—2007/ISO1004:1995本标准等同采用ISO1004:1995《信息处理磁墨字符识别印制规范》(英文版)。本标准代替GB/T12184--1990《信息处理磁墨水字符识别印刷规范》。本标准与GB/T12184--1990的主要差异如下:a)增加了11.4“用金属线卡校准二级标准”;b)增加了13.3“MICR印制区”Ic)增加了13.4“光学空白区”;d)增加了13.5“光学空白区的背景色”;e)增加了14章、30章“MICR磁墨耐性”;f)为将打码印制及印刷印制同时包含在印制范围内将“磁性墨水”改为“磁墨”}g)为符合业内习惯将“第二参考文件”改为“二级标准”,h)考虑到“脱墨”在业内指将印制好的字符脱去墨记,将“脱墨”改为“缺印”来表示由于某种原因在印制字符规定的轮廓内无墨迹。为便于使用,本标准做了下列编辑性修改;a)用“本标准”代替“本国际标准”Ib)删除国际标准前盲;c)修改图5、6、9、15中及在11.i.3、11.3.2、11.3.3中的印刷错误,d)针对“ISO1004;1995”标准正文中引用到的“ISO1831:1980”标准,在本标准中增加了第2章规范性引用文件,e)针对“IsO1004z1995”标准中所用到的缩略语,如:MICR,在适当的地方进行了加注。本标准的附录At附录E为资料性附录。本标准由中国人民银行提出。本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理。本标准负责起草单位:中国金融电子化公司。本标准参加起草单位;中国人民银行印制科学技术研究所、西安印钞厂、北京票据清算中心、中国人民银行天津分行。本标准主要起草人:谭国安、杨弦、陆书春、李曙光、赵志兰、张继卿、马长生、冯文、马国光、侯军、尹锡斌、奠代珍。本标准于1990年首次发布。本标准为第一次修订。Ⅲ GB/T12184--2007/ISO1004:1995信息处理磁墨字符识别印制规范第一部分E13B字形1范围为实现磁墨字符的识别。本标准的第一部分规定了10个数字、4个符号的形状、尺寸及允许误差,描述了各种印制缺陷、允许误差及其他相关事宣,并对信号电平的测量做了说明。本标准也提及了经常和E13B磁墨字符识别相关的光电字符识别技术。标准的第一部分规定的字符,最早是为银行进行数据的自动处理而开发的,但也适用于其他信息自动处理系统。注t奉标准中术语。磁墨”是指具有可磁化性和可识别性的磁性油墨.2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。ISO1831:1980光学字符识别印制规范3字符配置3.1符号衰示本标准中的磁墨字符由10个数字和4个符号组成,标识如下:名称符号表示零笔画0一笔画1二笔画2三笔画3四笔画4五笔画5六笔画6七笔画7八笔画8九笔画9符号1笔画10符号2笔画11符号3笔画12符号4笔画133.2尺寸图1~图14给出了详细的字符尺寸及基准中心线的位置,图15给出了字符设计矩阵。字符的尺寸如下:1)字符高度:2.972ram(0.117in);】 GB/T12184--2007/IS01004:19953)4)5)6)2.311mm(O.091in)横线和竖线的宽度:0.330mm(O.013in)I横线的最小宽度(本规定不适用于竖线.见6.5):o.279mm(O.011in)I圆角半径(除笔画。外,见图1):o.165ram(0.0065in);允许误差范围(平均边缘):±o.038ram("4-O.0015in)。4宇符间距殛成行性4.1字符间距4.1.1普通域(固定格式),4.1.1.1相邻字符右平均边缘的间距应为3.175mm士O.254mm(O.125in土O.010in)(见图16)。注:术语。平均边糠”在第6章定义及讨论。4.1.1.2任何普通域(固定格式)的字符曩计问距允许误差应以不超过该域规定的边界为限。4.I.2最小间距——适用于任何域,无论是同一域或相邻域,相邻字符右平均边缘问的最小间距应大于2.921mm(O.115in),该规定也适用于格式变化域。在可变域中,最大或其他间距要求均由设备生产厂自行规定。4.2宇符的成行性4.2.1定义成行性:在给定域内,一字符与相邻字符间的相对垂直位置。每一字符的水平中心线在字符图上用符号毫H标示。这些中心线用以确定所有字符在垂直方向上的成行性,因为所有字符均是围绕同一水平中心线设计的。4.2.2允许误差垂直成行性允许误差既要满足良好的印制质量要求又要符合下述规定;1)任一域内相邻字符底边位置的垂直变化应不超过0.381mm(O.015in)(见图17)I2)对于字符的底边达不到底线的字符(见图13,14,16),水平中心线的允许误差应与1)中规定的相同。5字符倾斜相对于票据底边的法线方向。允许字符的最大倾斜角为土1。30’(见图18)。6字符允许误差6.1尺寸印制字符的尺寸见图l~图14。6.2。平均边缘”的定义平均边缘:为沿着印制字符的不规则边缘的一条假想线,该假想线两侧的着墨区域(墨迹)与非着墨区域(空白)面积应相等(见图19)(典型的印制字符边缘不是直线)。6.3平均边缘允许误差从定位线屯或屯H算起,平均边缘允许误差应在定位该边缘的尺寸土o.038mm(=i=O.0015in)范围内。典型示例见图20。圆角的平均边缘应相切于笔画的平均边缘,且允许误差应在该笔画边缘的尺寸士0.038mm(o.0015in)范围内(见3.2)。2曲曲神258∞∞凹∞∞∞一~一匏钻%度宽符字趵 GB/T12184--2007/ISO1004:19956.4边缘不规则允许误差6.4.1平均边缘两侧的波峰和波谷应不超过距边缘定位尺寸4-0.089ram(土0.0035in)处,见图21。波峰、波谷在0.038mrrt~0.089ram(0.0015in~o.0035in)范围内的平均边缘之和应不超过总边缘长度的25%。6.4.2由边缘上的空白(缺印)产生的波谷值可超过上述规定的最大波谷值。有关此类空白(缺印)的最大允许尺寸见第7章。6.4.3边缘上可出现某种超出0.038mrn~0.089mm(0.0015in~o.0035in)范围的偶然性偏移(如羽状或串式滋墨),此类偶然性偏移不做为边缘不规则误差考虑,而应视做与该字符无关的外部墨迹,该类偏移允许的最大尺寸及数量见第9章。在测量此类偏移尺寸时,仅计入在6.4.1中所述的超过0.089ram(0.0035in)的部分,因为测量值在0.038mm~o.089ram(0.0015in~o.0035in)范围内的偏移部分应遵从6.4.1中有关边缘不规则允许误差的规定。6.5横缝的最小宽度横线平均边缘的最小间距至少应为0.279ram(0.011in)(该要求是对每一边缘定位尺寸规定的补充)。该规定不适用于竖线,因为竖线完全是由每一边缘的定位尺寸决定的。7缺印7.1定义缺印:在印制字符规定的轮廓内无墨迹。7.2允许单个最大缺印7.2.1字符内任意位置允许的单个最大缺印(包括在边缘上的)尺寸应小于0.203mm×0.203mm(o.008inX0.008in),但下述情况除外:如果缺印位于两个或两个I:H1-区位宽的字符笔画内[每个区位宽0.330ram(0.013in)],但只要单个缺印完全包容在墨迹之内,则单个最大缺印尺寸可扩大为0.254mm×0.254T/lm(o.010in×0.010in),这种情况不包括边缘缺印在内。7.2.2长且窄的单个缺印称为“针”型缺印。只要“针”型缺印平均边缘到平均边缘的宽度不超过0.051ram(0.002in),则对字符上的“针”型缺印可不做任何限制。7.3允许最大囊积缺印在标称宽度为0.330ram(0.013in)的任何横行或竖列上,允许的最大累计缺印面积应不超过该行或该列面积的20%(见图23)。8■迹的均匀性磁墨应均匀的分布在每一个字符的轮廓内,应避免出现滋墨、重影及其他不均匀着墨现象。允许由于着墨不均而出现凸墨现象,但由此形成的平均边缘允许误差应不超过0.038mlTl(o.0015in)。该种凸墨现象在凸版印刷及击打式印制中很常见。9无关墨迹9.1定义9.1.1无关磁性■迹除E13B字形外,在宽度为15.9turn(0.625in)的MICR空白区上出现的其他磁性墨迹(见9.2.2及图24)。MICR空白区包括票据的正面和背面。注tMICRlMagneticInkCharacterRecognition--磁墨字符识别。3 GB/T12184—2007/ISO1004:19959.1.2无关非磁性■迹在宽度为8.0mm(0.315in)的光学空白区上出现的非磁性墨迹,该墨迹影响E13B字符的光学读取。它常表现为飞墨、污点、印迹、羽状滋墨、串式滋墨、串色、粘脏等(见9.2.1.2及图24)。在IS01831:1980标准中,规定了光学空白区域。E13B字符印制区应位于光学空白区内。光学空白区仅用于票据的正面。9.2限制9.2.1正面的无关墨迹9.2.1.1磁性■迹允许票据正面MICR空白区域上有无关墨迹,但墨点应在0.08mmX0.008mm(0.003inX0.003in)的范围内。无关墨迹可超过0.08mmX0.008ram(0.003inX0.003in),但应在0.1minx0.1mm(0.004in×0.004in)的范围内。在任一字符内允许有1个该类墨点,在任一域内应不超过5个。如果无关墨迹位于字符边缘不规则误差范围内,则按字符边缘不规则误差处理。9.2.1.2非磁性墨迹允许在宽度为8.0mm(0.315in)光学空白区上出现非磁性墨迹。无论打印对比信号值(PCS)的大小,该墨迹直径应小于0.2mm(0.008in),两个墨迹间或墨迹和E13B字符间的距离应不小于1.0mm(o.040in)。见ISO1831:1980有关视觉光谱及打印对比信号的定义(PCS)。9.2.2背面的无关磁性■迹在票据(票证)MICR空白区背面上的无关磁性墨迹应小于0.15mmX0.15mm(0.006in×0.006in)的范围。10压痕印制字符压印到纸张的表面形成压痕。如果压痕太深可能会引起信号电平降低或信号变形而引起磁墨识别器的误读或拒读,因为磁墨字符是磁性检出装置通过磁性墨迹的印记检出的。可在背面检测到压痕是否破坏了纸的纤维。有一种光学断面显微镜可以用来检测压痕,它的重复精度可达到0.0025ram(0.001in),生产这种设备的知名厂商有Zeiss和Stangert。标准中规定的最大压痕深度为0.025ram(0.001in),但在凸版印刷、编码印刷、打码印制时,经常会超过这个规定而并未立即引起MICR识别问题。考虑到读取信号的强度、墨迹的一致性、压痕的平整性等因素对数据读取的影响,压痕深度可超过0.025ram(0.001in)的规定。为避免因压痕太深而引起磁墨识别器的拒读.推荐的做法是:对信号的强度、墨迹的一致性、压痕的平整性以及压痕深度对读取的影响预先做一个测试,获得相关的数据。例如:1)当竖的窄笔画比同一字符较宽的笔画压痕深时t产生的信号弱,此类墨迹的不平整会引起识别设备的拒读。2)识别设备虽然"--/122tR别信号强且字符墨迹一致的票据,但考虑到其他情况,在附录A中对可接受的压痕深度做了进一步说明。11信号电平11.1定义11.1.1信号电平当磁读头扫描被磁化字符时,产生的电压波形幅值。图25所示是“符号3”的典型波形。4 GB/T12184--2007/IS01004:199511.1.2标积信号电平采用适当的测试设备。按照金属线卡校准过程测量基准印制标样,所输出的信号电平。该电平定为100%。金属线卡的校准过程包含标准磁通量的测量。该磁通量是将一根直形金属导线平行放置在磁读头缝隙内,通上正弦电流产生的。测试设备及校准过程见11,4。图26和图27显示了“符号3”标称信号电平值定为100%时。每一字符波峰的标称信号电平。11.1.3相对信号电平按照金属线卡校准过程,将“符号3”标称信号电平定为100%时,被测字符的信号电平占该字符标称信号电平的百分比(见图28)。被测字符的信号电平应通过合适的设备及测试过程获得(见11.2)。11.1.4二级标准二级标准是由磁墨特殊印制的E13B“符号3”的纸质票据。该票据的相对信号电平是已知的,其值通过11.4中描述的金属线卡校准过程得出。二级标准用于校准那些测量相对信号电平的设备。使用二级标准是为了使被印制字符的相对信号更接近标称信号。这些票据用来获得他们的实际相对信号电平(见图28)。为了达到预期的效果,E13B字符应以图1~图14的标称尺寸印制。”.2测试设备_殛参数11.2.1测试设备11.2.1.1实现磁墨票据移动及同定的机构移动机构应保证票据从左到右移动(字符从右至左扫描)且方向上应平行于单缝隙磁读头。磁墨字符应干燥}固定机构应保持票据和磁读头及磁写头的表面紧密接触。11.2.1.2将字符磁化到磁饱和的磁写头该磁化头(磁写头)在方向上应和票据底部的基准边平行,且和被磁化字符保持在同一平面。注意,磁饱和对于获得一致韵信号电平及对字符的反复读取具有重要作用。11.2.1.3单缝隙磁读头单缝隙磁读头的安装应使其缝隙的长轴和票据的底部基准边垂直且平行于被磁化字符面。如果将磁读头的缝隙视为一个可忽略厚度的面,该面应垂直于票据平面及票据的底部基准线。11.2.1.4线性放大器线性放大磁读头的输出信号-以便在示波器上显示。11.2.1.5示波器或等同设备显示被测字符及二级标准上“符号3”的电压波形。11.2.2设鲁◆数11.2.2.1传送机构应以相对于磋读头每秒380era(150in)士2%的速度移动票据。由各种因素引起的被测字符相对于磁读头缝隙中心线的倾斜应不超过r30’。11.2.2.2磁写头应使印制字符沿11.2.I.2指示的方向达到磁饱和。相对于印制字符的导向极应为北极。II.2.2.3磁读头缝晾应宽0.076ram(0.003in),高6.35ram(0.250in),最低共振频率40kHz。在读取校准票据时,为保证信/噪比大于(或等于)40,l,除字符的读取面和背面外,其他面应采取屏蔽措施。11.2.2.4放大器的特性1)增益:输人1kHz、10mV+O.2mV峰一峰值的正弦信号。经放大后应能产生2.4V士0.4V峰-峰值的正弦输出信号。2)频率响应:a)在200Hz~3kHz频率范围内,放大器增益的变化应不超过1kHz时增益的士0.5dB。5 GB/T12184--2007/ISO1004:1995b)在200Hz~75Hz频率范围内,较之在1kHz的增益,放大器的增益下降应不超过3dB。c)频率低于75Hz时,放大器的增益应不超过在1kHz时的增益。d)频率超过3kHz时,放大器的增益应是平滑下降曲线,如:在5.1kHz+600Hz时的增益比在1kHz时的增益下降3dBI在11.2kHz士1.2kHz时的增益比在1kHz时的增益下降12dB。注t较参考值低3dB的增益是参考值的0.707,较参考值低12dB的增益是参考值的0.25。3)衰减:放大器的高频衰减特性必须等效于四级带缓冲阻容滤波器的高频衰减特性,即每一级每一倍频可实现6dB无尖峰衰减,或四级每倍程衰减24dB。4)线性度:在75Hz~11.2kHz土1.2kHz的频率范围内,对于峰峰值为3mV~25mV的输入电压,放大器增益的变化应保持土O.5dB的线性度。5)噪声:a)当输人端接地时,噪声输出电压应不超过标称输出信号电平的1%}b)放大器电路图参见附录A。11.2.2.5应使用带有水平和垂直刻度的可用于实验室测量的示波器11.3测试过程11.3.1放大器的输出与示波器的交流输入端连接。当不扫描票据时,示波器上的水平轨迹线应调整至与示波器的最底刻度线相重合。11.3.2将印有“符号3”字符的二级标准放在传送装置上扫描。示波器的垂直放大倍数设为2,调整垂直方向中心线,使基线至最高刻度线的偏移等于被测信号正向峰值的200%。具体做法如下t1)读取垂直标尺上的主刻度数,2)将此数除以2,3)乘以二级标准的相对信号电平百分比,除以欲测量字符的标称值(见图26),调整垂直增益使二级标准第三第五波峰的平均值等于该计算值。例如:a)示波器荧光屏上有8个主刻度Ib)二级标准的相对信号电平为104,c)如果欲测量字符为“符号3”,其标称值为100,则计算值为(8/2)*(104/100)一4.16,如果欲测量字符为9,其标称值为165,则计算值为(8/2)*(104/165)一2.52Id)如果欲测量字符为“符号3”,调整垂直增益使二级标准第三、第五波峰的平均值为4.16个主刻度I如果欲测量字符为9,调整垂直增益使二级标准第三、第五波峰的平均值为2.52个主刻度,e)则4个刻度对应欲测量字符标称值的100%。如果欲测不同字符,垂直增益应重新调整。11.3.3当需要测量大量的票据来获取相对信号强度时,用下述方法测得的数据更精确,但比较费时。1)将印有“符号3”字符的二级标准放在传送装置上扫描,用高分辨率的示波器测得该标准字符第三、第五波峰的平均值。2)被测字符的标称信号电压等于标准字符第三、第五波峰的平均值除以该标准字符的相对信号电平,乘以被测字符的标称信号电平。3)被测字符的相对信号电平等于被测字符正的波峰值(图26)除以该字符的标称信号电压。例如:a)如果经校准的“符号3”字符的相对信号电平为104%,示波器上测得的电压值为800mV,则“符号3”的标称信号电压等于(800mV)*(100/104)一769mVt符号4的标称信号电压等于(800mV)*(67/104)=515mV,b)如果另外测得一个“符号3”的正的波峰值为750rnV,则该字符的相对信号电平就等于6 GB/T12184--2007/IS01004:1995750/769=97.5%。如果测得一个符号4的正的波峰值等于560mV,则该字符的相对信号电平等于560/515—108.7%。11.4用金一线卡校准二级标准11.4.1金属线卡校准过程,基于由正弦电流J产生的磁通感应出的信号电平,正弦电流j流经位于磁读头缝隙中央且与磁读头缝隙紧密接触的柱状导体,其幅值与频率固定,见图29。11.4.2穿过磁读头缝隙用于产生校准用磁通的柱状导体的直径和驱动电流如下:1)导体材质应为AWGB&GAUGE28退火铜、直径0.32mm,用单聚醋酸甲基乙烯酯固定。2)驱动电流J应为8.6mA,0一峰值(士2%),频率5.77kHz(士2%)的正弦波。驱动电流不包含超过土5%的谐波失真。直形导线应固定在一个厚度不超过o.05mm硬纸板上。为测量电流,在导线一端串接一个1000(1%,0.1w)电阻。图30给出了适用于产生校准用磁通的设备。11.4.3测试设备的要求应使用下述测试设备:1)莫尔磁性字符测试器或等同设备。注意:莫尔磁性字符测试器磁读头的缝隙高度应为6.35ram(0.250in),被测票据应成行排列,磁读头弹簧性能良好。测试前,测试器应预热15rain以上。2)已校准的示波器。用于显示金属线卡电流、测试器输出电压及校准字符的电压波形。示波器的输入阻抗应为1M0以上。3)螺丝刀、扳手、小锤子。上述工具用于调整磁读头的角度及高度,小螺丝刀用于调整加在磁写头上的电压值。11.4.4金属线卡校准的过程11.4.4.1除示波器外断开与放大器输出端的所有连接,在信号频率5.77kHz时,调整电流至8.6mA。在靠近测试器背面平坦绝缘的地方放置金属线卡。11.4.4.2断开与交流电机的连接,拆下固定磁读头的螺钉,莫尔磁性字符测试器的输出与示波器的输入端连接,将示波器的轨迹线调整到最低刻度线。测试器预热后,保持磁读头与金属线的正对接触,手工将金属线卡移过磁读头,当示波器显示的信号波形幅值最大时,记录最大幅值,该最大幅值对应100%信号电平。11.4.4.3重新连接交流电机线,并安装磁读头。用螺丝刀、扳手、锤子调整读、写头的高度、旋转角,使票据中“符号3”字符的第三波峰输出最大幅值(该票据类似二级标准)。磁写头比磁读头的调整更困难,需多次重复,因为每次调整后票据应被重新消磁、测量。11.4.4.4监视磁写头上的电压,用小螺丝刀调整相应的电位器,使磁写头上的电压达到0.35V。测试票据时,监视测试器的输出,缓缓增加磁写头的电压至第三个波峰输出最大幅值。该票据消磁后,重新测量以保证该输出仍为最大值。至此,设备作好了测量二级标准的准备。注;为保证二缓标准发挥瑗期的作用.二缓标准的MICR宇符应按照田In图14的标称尺寸印制。11.4.4.5将二级标准放在传送装置上,用示波器观察输出波形,使用示波器的最高分辨率,记下第三、第五波峰的平均值。为了消去测试本身及测试器噪声的影响,应使用几次测试的平均值。11.4.4.6标准。符号3”的相对信号电平,由金属线卡测得的最大输出值除以两个输出波峰的平均值决定。例如:由金属线卡测得的最大输出值为740mV,两个输出波峰的平均值为800mV,则该二级标准的相对信号电平为800/740=108%。11.4.4.7随着二级标准的变化,磁读头和磁写头应可随时调整,纸及字符印制质量的微小变化都可引起磁写头最佳位置的变化。7 GB/T12184--2007/IS01004:199511.5相对信号电平允许误差印制字符的相对信号电平,可在标称信号电平的50oA~200oA内变化。”.6残余信号电平残余信号电平为字符脱墨后残留印迹产生的信号电平。当对误编码信息脱墨时,残余信号电平应不超过“符号3”标称信号电平的5%。采用脱墨的方法应允许票据进行重新编码及MICR设备的重读。12纸质应使用原生而非回收纸浆纸。纸的面质量应不低于90g/m2。由于纸中掺杂某些颗粒会导致识别设备拒读,因此,应使用那些已将纸中的铁或其他铁磁性物质降低到最低限度的纸张。13格式13.1基准线13.1.1水平尺寸所有水平尺寸都应以票据的右边缘作为测量基准。第一个字符或右边字符的右边缘应位于距右基准边7.925mm土1.575mm(O.312in士0.062in)处。13.1.2垂直尺寸所有垂直尺寸都应以票据的底边为测量基准。13.2MIcR空白区MICR空白区t在票据的正面及背面,一个宽度为15.9mm长度延至整个票据的水平区域,除E13B字符外,该区域不可有其他任何磁性墨迹出现,见图24。13.3MICR印制区MICR印制区l一个与票据定位边平行,宽6.35mlTI,长度足以容纳单行的E13B字符的矩形区。该区域的纵向位置可随实际的需要而变化.但必须包括在MICR空白区内。E13B字形和CMC7字形不可同时出现在票据的MICR空白区内,MICR印制区仅适用于票据的正面,见图24。13.4光学空白区光学空白区:一个宽8.0mm的矩形区。光学空白区比MICR印制区在左、右两边至少各长2.5mm,其中心区域为MICR印制区,见图24及ISO1831:1980标准。13.5光学空白区的背量色13.5.1通则无论是由光学装置还是直观读取(原文的或微缩胶卷的),要求票据的空白区和印制字符间有较大的反差。13.5.2背■色反射背景色:光学空白区的颜色。按照ISO1831:1980中4.2.3的规定,使用峰值在55511m的CIE/Y滤光器时,背景色反射系数应大于60%。13.5.3印制对比信号(PCs)一磁量印制字符印制对比信号(PCS);按照ISO1831t1980中5.4.5提供的方法,印制字符相对于光学空白区背景的打印对比信号应大于0.6。14MICR磁墨耐性由于在支付转帐系统中,票据要多次通过高速MICR清分设备,因此要求磁墨字符至少可被机器阅读20次,而不影响阅读质量。8 。一1C-H图1笔画0(零)眄、lo.165I¨f6Jlf¨I。丘卜一o·165fI『6L一0.1650.1651l_156圈3笔画2(二)GB/T12184--2007/IS01004:1995单位为毫米图2笔画1(一)t’器/I『『_J“”·——一0.3j图4笔画3(三)图5笔画4(四)圈6笔画5(五)9一m GB/T12184—2007/IS01004:1995lo圈7笔画6(六)T—口0038以p//o.1651.156.拦“《lI一”㈨。In’J㈠。4『6珥_HLI』I----0.k1.姑l-·一m3a·一I.65l一-一1981.--一围9笔画8(八)r芦筝一0.495.削C力.0·∞5』划厂0.4{lL]]圈11笔画10(符号1)单位为毫米卜1.486一r“1竺=k01ll—叫+-0.16{。‰T町I气绍Jlo“/),0.216●R-r1.86RlL—U··一0.33(-一0.4926—圈8笔画7(七)r∞fotl65|E“j5BlⅡ髓。.。t。。I‘一1321一一1651-一圈10笔画9(九)毽圈12笔画11(符号2)0.330330 GB/T12184—2007/ISO1004:1995单位为毫米圈13笔画12(符号3)图14笔画13(符号4)注t图1~图14中①除笔画0(零)外,所有半径均为0.165mm(0.0065in)。⑦所有半径与相邻边缘应平滑相连。③允许误差,士0.038ram(士0.0015in)。④横线的最小宽度为0.279ram(0.011in),但此规定不适用于竖线。⑤尺寸均以毫米为单位(对应的英制值参见附录B)。330mm=2.311mm对于笔西0.8.10.11,12.13330mm=1.981mm对于笔商4.6,9330mffi=1.651mm对于笔面3.5,7330film=1.321mm对于笔西1.2所有字符2.972mm=0.117ln2.311mm-0.09lln1981mm=0.0781111.651mm=0065lTl0.330mm=0.013II[1注一①字符以水平中线对中。②字符以右边缘为准对齐。④字符的最小高度是4格.圈15字符设计矩阵(7X9格矩阵,每格0.330mm)—时。与-★-{-叶·母-{·丹·8-t}它3.175mm=0.125111圈16字符间距9X3.175士0254mm GB/T12184--2007/IS01004:19950.鞠1mm量大值。设铲。觳掣。觳铲。鼓普图17垂直成行性的允许误差范围量大值圈18允许字符倾斜的范围单位为毫米(英寸)12图20平均边缘允许误差r’、I』<~.1—L一一/围19平均边缘图像平均边缘单位为毫米(英寸)圈21边缘不规则性 (0.008ln)0.203mmIi3)4允许’0.203mm圈22单个缺印示例8.0(O.31)。不允许”GB/T12184--2007/ISO1004:1995①三行@⑤四列①@圈23行和列的示例单位为毫米(英寸)MICR空白区)rain1)A区:13.3中描述的磁墨字符印制区。只有磁墨字符在该区印制。B区t13.4中描述的光学空白区。该区域与9.1.2和9.2.1.2中描述的内容相关。B区包括磁墨字符印制区。如在13.5中所述,B区的背景反射系数应为Ro>60%。C区·13.2中描述的MICR空白区。该区域的正面及背面不可出现无关墨迹。该区域与9.1.1,9.2.1和9.2.2中描述的内容相关。C区包括MICR空白区和光学空白区。图24无关墨迹禁止区l7J基蛙7、r●lr|捌/r霹£骥;l图25示波器上出现的“符号3”的波形13 GB/T12184--2007/1S01004:1995字符波峰散·,信;;平14从右边到左边计数印制字符的垂直边缘数I从左边到右边计数显示波形的波峰数·包括正波峰和负波峰。图26用于校准字符的信号波峰,I~J、j、,、t1r1『|J~i|、,、|、4f,、j、,L1,l,r一卜o.330叫卜o.330—叫卜o.330o霉』jV、,\,、,\√t,、,\/,/,IJ|J、,、l1『3兰、LIjl/\/、1r、l、r4四fLIjl|、J\、|,5五、/L/V、,、|,、A,、一卜o.330—叫卜o.330一卜o.3306六7七注l横线间隔为0.330ram(0.013in)。图27典型的波蜂8八 I,、,、/L1,r——叫p一03309九100平均I:符号1L/L|、,、,、厂1,——·_h一0.330II。符号3图27(续)GB/T12184--2007/IS01004:199570平均/\r、√Ll、.、,、,n,r—k0.330,符号267平均|,t/\/、,\,’f——·_L一0.330-符号4圈28二级信号电平图29金一线卡校准方法的连接图15 GB/T12184—2007/ISO1004:1995CU.蝗AWG#28驱动电流输入注。直形CU-线的长度应超过磁读头缝隙长度。调整导线和磁读头相对位置.当放大器输出信号最大时,周定导线和磁读头位置。圈30在金一线卡校准方法中产生磁通的装置16575ram062in)图31右基准边至右边字符的距离 www.bzfxw.comA.t压痕附录A(资料性附录)压痕夏线性放大器GB/T12184--2007/ISO1004:1995如第10章所述,过度的压痕可导致拒读或误读。压痕效果随信号强度、墨迹的一致性、压痕的平整性、纸质的粗糙度及字符而变化。经验表明,如果信号强度足够,下列经验值可以使用而不致发生机器的拒读或误读。字符压痕符号1~40.04ram(0.0015in)数字1,4。6,7,90.04ram(0,0015in)数字2,3,5。8,OO.05ram(0.002Oin)印制企业,印码商,印码设备生产商及银行印码部门应尽量采用0.025ram(0.00lin)的规格。用户注意不要因为压痕超过0.025mm(0.001in)就将票据剔除,而应对各种相关因素进行综合评估。A.2电路图图A.1给出了11.2.2.4中已述的放大磁性磁读头输出信号的电路图。一70V:=75mA地注:①L1和Lz是以毫亨(mH)为单位的铁粉芯电感线圈,⑦c1~c8是以徽法(pf)为单位的电容,④Rl~R14是以欧姆(n)为单位的电阻f女;1000I功率除特殊情况另有说明外一般均为1/4w④ql,o.2、Q3和Q4为gN527型或同等类型的晶体三极瞥}⑤CRl和CR2是1N766型或同等类型的齐纳二极管。圈A.1线性放大器电路图 www.bzfxw.comGB/T12184--2007/ISO1004:1995附录B(赉料性附录)E13B字形公-英制对照裹0.0250.00100.7440.02930.0380.00150.8260.03250.0510.00200.9910.03900.0760.00301.1560.04550.OS90.00351.321O.0.5200.1020.00401.4860.05850.1520.00601.5750.06200.1650.00651.6510.06500.1780.00701.8160.07150.2030.00801.9810.07800.2160.00852.1460.08450.2540.01002.3110.09100.2790.01102.9210.11500.3300.01302.9720.11700.3810.01503.1750.12500.4950.01907.9250.31200.6600.026015.8750.625018 www.bzfxw.com第二部分CMC7宇形GB/T12184--2007/IS01004:199515范围为实现磁墨字符的识别,本标准的第二部分规定了10个数字、5个符号、24个字母的形状、尺寸及允许误差。描述了各种印制缺陷、允许的误差及其他相关事宜,并对信号电平的测量做了说明。标准的第二部分规定的字符,最早是为银行票据的自动数据处理而开发的,但也适用于其他自动信息处理系统。16字符配置16.1代码说明编码字符由7条笔画及其问的6个间隙组成,这7条笔匠被切割成普通字符的形状。采用“宽”和“窄”2种闯隙宽度,字符编码就由该两种闻豫宽度组合而定。2个“宽”间隙和4个“窄”间隙,形成了15种(C26)可能的组合,可用以定义10个数字,5个字符。用1个或3个“宽”间隙可构成字母代码,组合数为C-6+ca6,形成了26种可能的组合,可用以定义26个字母。表1列出了代码和字符闻的对应关系。印制字符从左到右的间隙编号为1~6。“宽”间隙用数字⋯1表示,“窄”间隙用效字“0”表示。16.2结构有4种字形高度13.20mm(O.126in)、3.00m(o.118in)、2.85mm(O.1122in)、2.70mm(O.1063in)。图34~图54给出了字母效字字符集和符号的全部细节,列示出印制数字、符号和字母的标称形状和尺寸,有3.20mm(O.1260in)、3.00mm(O.1181in)、2.85mm(O.1122in)和2.70mm(O.1063in)四种字形高度。比例尺为10t1。单位以毫米标注。毫米与英寸的换算表列于附录C中。字符的圆角半径为0.5mm(O.020in)。相应的圆始终与字符轮廓相切。线段末端可以是直的或是圆形的。若线段末端形状与图样形状不同,则当沿笔画的垂直轴测量时标称线段高度应与图样相符。水平尺寸(笔画宽度和间隔)及其允许误差已在图样中注明。a)笔画宽度图样所选用的笔画宽度值均为0.15mm(O.0059in)。b)笔画间隔图样的笔碰间隔均为21.9中给定的标称值。 www.bzfxw.comGB/T12184--2007/1S01004:1995衰1代码·字符对照表17自动识别的方法字符的自动识别是利用电磁效应,通过检测相邻笔画的间隙实现的。18票据基准边为了实现字符的识别,将右边缘和底边缘定位为票据的基准边。19印制定位(见图32)19.1水平定位印制行的最右边平均边缘至少应距票据右基准边6.0mm(O.236in)l票据的左边缘和印制行的最左端平均边缘的距离至少应为4.0mm(O.157in)。在某些情况下·通过相关各方协议,后者的距离也可减至2.0mm(o.079in)。如果要求票据双向均可阅读,则应在票据两边留有最小为6·0mm(0.189in)的页边。19.2垂直定位字符必须完全印制在一个高为6.4mm(O.252in)的印制区内,该印制区的底边应平行于票据的底边基准边,且位于其上4.8mm(O.189in)处。该项不适用于穿孔卡片。20BCDEFGH●JKLMNOPQRSTUVWXYZ6一OO10O1O1l0lO0O01O101l一5一O101O0l1OlO0OlO0O1O一4一O0101O0O101Ol10101O01—3—010OlO1O101lO010O0O0Ol一2—1O0O0O01O1l1OlO10一J一0101O01O1O0O10lO0l1O旨麓鬈鬈瓣薯淄潜一5一lO0O1010O0O1—4—0O01O1O01O一3—01OoloO1o1Oo一2一O1O0O01l1O01O0,一。o。,o。。。。。。。。。。 www.bzfxw.comGB/T12184—2007/ISO1004:199520空白区从票据的底边算起,一个宽16mm长延至整个票据的区域。该区域除CMC7字符外,不能有任何其他磁性墨迹。在任何情况下,均不应在空白区内使用非磁墨印制字符。在票据空白区内不应同时出现CMC7和E13B字形,CMC7字形只可印制在票据的正面。21字符间距和成行性21.1水平字符间距21.1.1宇符间距丑相邻字符最右边平均边缘的中部在低基准边上的正交投影间的距离,最小标称字符右边缘距B为3.17mm(0.125in)(指每英寸最多可容纳8个字符)。字符间距的最小值应不低于相邻两字符的最小间隔(D。)。21.1.2相邻两字符的间隔D右边字符最左边笔画中部和左边字符最右边笔画中部右平均边缘在低边基准边上的正交投影问的距离。21.1.3最小字符间隔如果位于右边的字符包含一个或两个”宽”间隙,则最小字符间隔D。。一0.67ram(0.0264in);如果位于右边的字符包含三个“宽”间隙,则最小字符间隔D。=o.50mm(0.0197in)。21.1.4字符宽度A字符左右两条最外边笔画的右平均边缘问的距离。标称宽度值如下:包含有一个“宽”间隙的字符,宽度A。一2.0ram(0.079in)}包含有两个“宽”间隙的字符,宽度A2=2.2mm(0.087in)l包含有三个“宽”间隙的字符,宽度A。=2.4mm(0.094in)。21.2垂直不成行性21.2.1定义垂直不成行性:票据上印制字符相对于标称垂直位置所产生的偏移。21.2.2限制垂直不成行性应局限在印制字符不超出票据印制区且可被正确读取的范围内(见图18.2)。22字符定义及允许误差22.1笔划包括一条线段或多条线段。22.2线段高度^线段的底部到顶部之间的距离。22.3笔划商度M包含在笔划中各线段高度之和。22.4字符高度日.字符的底部到顶部之间的距离。22.5字形高度Hf该种字形最高字符的标称高度。 www.bzfxw.comGB/T12184--2007/1501004:199522.6笔划边缘区和平均边缘22.6.1印制边缘区位于每一笔划的两个边缘上,每一边缘由两条宽度为6—0.06mm(O.0024in)平行线所定义的区域。在一个字符中共有14个印制边缘区,除线段中断部分及线段末端区域外,每个印制边缘区均延伸覆盖整个笔划高度。22.6.2平均边缘印制边缘区的中心线将不规则的印制边缘划分成两个部分使得笔画侧的无墨迹区域之和等于空白区的有墨迹区域之和。如果使该“和”值减至最小,则此时的中心线被称做理论平均边缘。22.6.3理论平均边缘字符的十四条理论平均边缘可用于确定字符的倾斜角(见22.7),在这种情况下十四条平均边缘彼此无需互相平行。22.6.4实际平均边缘在实际测量中使用十四条互相平行的平均边缘,它们的方向是十四条理论平均边缘的平均方向,该十四条互相平行的平均边缘称作实际平均边缘。22.7倾斜角口实际平均边缘和一条垂直于底边基准线的直线间的夹角。字符的倾斜角的绝对值应不超过1。30’。22.8笔画宽度L笔画左平均边缘和右平均边缘之间的距离,其值应在0.10mm~o.19mm(O.0039intO.0075in)的范围内。22.9笔画间隔P相邻的笔画的左平均边缘或右平均边缘间的距离,允许误差取决于在22.9.1和22.9.2中所规定的a值。22.9.1右平均边缘PI,、Pn在0。<口<457时,PRl一0.30mm土0.04mm(o.0118in±0.0016in)I在45’<口<1。30’时,Pm=0.30mm士0.03mm(0.0118in±o.0012in);在O。<口<45’时,PR2=0.SOmm士0.04mm(0.0197in土0.0016in)}在45’