Материал из PL Engineering

Перейти к: навигация, поиск

         Технологии сканирования штрих кодов

Обратиться к менеджеру


          Все существующие технологии сканирования штрих-кодов основываются на едином принципе – подсветке штрих-кода и сборе отражённого света, который затем обрабатывается процессором. Какие-то технологии отходят на второй план – практически не используется «световое перо», к примеру, иные технологии развитие прекратили, стали повышать качество, вновь появившиеся и базирующиеся на последних технических достижениях кажутся более перспективными.

          Светодиодный сканер (CCD)

          Наиболее известный способ сканирования, при котором используются дающие размытый неяркий луч светодиоды. При помощи стеклянного зеркала отражённый свет собирается и проецируется на матрицу ПЗС. Параметры считывания при наличии качественного и достаточно контрастного штрих-кода – на расстоянии 2-3 см от контакта. Трудности возникают, если приходится считывать штрих-код с неровной поверхности – криволинейной. Данная технология в последнее время используется лишь в самых недорогих сканерах. Впрочем, если объёмы для сканирования небольшие, то сканер CCD себя оправдывает.

          Лазерный сканер

          Этой технологии почти четыре десятка лет, и изменений она практически не претерпела: луч используемого для подсветки лазерного диода развёртывается с помощью механического элемента – качающегося зеркала. Главным достоинством данной технологии является возможность считывать штрих-код с большого расстояния - от одного до нескольких метров. А основной недостаток – возникают проблемы со считыванием, если штрих-код недостаточно хорошо пропечатан даже на небольшом участке. Ведь узкая линия, вырезаемая тонким лазерным лучом для анализа, может оказаться именно тем испорченным участком. Кроме того, высока вероятность сбоев в работе и механических повреждений из-за большого количества подвижных деталей в конструкции лазерного сканера, а это влечёт за собой ремонт и, который обходится вовсе недёшево.

          Линейный фотосканер (linear imager)

          Одна из наиболее новых технологий сканирования линейного штрих-кода возникла в 1999 году. Она объединила в себе два безусловных преимущества ранее известных технологий – в конструкции этого сканера нет подвижных элементов, а считывание штрих-кода возможно с достаточно большого расстояния.

          Благодаря тому, что широкая подсветка чётко сфокусирована и с механической стороны сканер-imager ничем не ограничен:

  • захватывается более широкая полоса на штрих-коде;
  • низкоконтрастные и повреждённые коды больше не являются проблемой;
  • скорость считывания достаточно высока;
  • конструкция сканера более прочна в сравнении с прежними.

          Таким образом, становится понятно, почему линейным фотосканерам удаётся успешно вытеснять лазерные и светодиодные сканеры из области наиболее широкого использования- где необходимо точное считывание штрих-кода на расстоянии до одного метра. Практическое отсутствие недостатков, универсальность и отличные характеристики считывания штрих-кодов – достаточно веские причины популярности линейных фотосканеров.

          Матричный фотосканер (area imaging)

          В основу положена новейшая технология - штрих-код рассматривается, как картинка, изображение, которое можно фотографировать, к примеру. (В лазерной технологии и в сканерах CCD штрих – код рассматривался, как информация, закодированная в штрихах.)

          При матричной технологии сфотографированные мини-камерой изображения обрабатываются мощным процессором и самыми современными и совершенными алгоритмами распознавания и декодировки. Поэтому возможности этих фотосканеров намного шире, чем у лазерных и светодиодных, а стоимость приятна потребителю – цена матричного сканера соответствует цене хорошего лазерного сканера.


          Советы по выбору сканера

          Для гарантии удачного выбора сканера сначала нужно определиться с областью задач и типом штрих-кода, который предполагается считывать. Размер кода и расстояние, с которого он будет считываться , являются ориентирами при определении. И попробуйте задать себе несколько вопросов:

  1. Насколько важна для вас дистанция считывания?
  2. Собираетесь ли вы считывать штрих-код, взяв предмет в руку (на расстоянии до 25 см) или будете «тыкать» сканером непосредственно в код?
  3. А может быть это большие коробки под потолком?
  4. Насколько качественны ваши штрих-коды?
  5. Не придётся ли штрих-код вводить с клавиатуры вручную, раздражаясь при этом и ругая авторов устройств?
  6. Сканер будет использоваться в складских помещениях или возможна вероятность частых падений, при которых подвижные части лазерного сканера даже многолетняя гарантия не спасает?

          И… подумайте о фотосканере. Его практически неограниченные возможности для считывания штрих-кодов оправдывают достаточно высокую стоимость. Эргономичность, функциональность и комфортность работы со сканером можно определить просто: взяв каждый в руки, чтобы сравнить.