Скорость считывания штрих кода. Компас-с дистрибуция оборудования для автоматизации бизнеса. Сканер с докстанцией

Главная / Общество

– это оптическое устройство, с помощью которого производится считывание информации с маркировки товара в виде штрих кода, его распознавание и передача в ПК, POS-терминал, принтер этикеток или контрольно-кассовую машину.

Сканеры штрих кода применяют в самых разных отраслях: промышленность, курьерская почта, продукты питания, торговля, электронная индустрия, автомобильная промышленность, фармацевтика, транспорт, логистика и т.д.


Отличие сканера штрих кода от планшетного сканера

  • Предназначен для дешифровки штрих-кодов, а не сканирования изображений формата А4
  • Имеет защищенный форм-фактор для постоянной эксплуатации, соответствующий специфики той или иной области применения (ручной, встраиваемый, стационарный и т.д.)

Классификация сканеров штрих кода

Сканеры штрих кода классифицируют по 2м параметрам: по типу оптического модуля (считывающему устройству) и по исполнению корпуса (или способу эксплуатации).

По типу сканирующего элемента сканеры штрих кода разделяют на три большие группы:

  • Светодиодные (которые в свою очередь бывают контактные и увеличенной дальности),
  • Лазерные
  • Фотосканеры ("обычные" и DPM).

По типу исполнения корпуса сканеры штрих кода разделяются на большее количество групп:

  • Ручные (ритейл, промышленность)
  • Стационарные (вертикальные, встраиваемые, горизонтальные, биоптические)
  • Беспроводные (Bluetooth, Star, Wi-Fi)
  • OEM (оптический модуль, коробочная версия)
  • Комбинированные (с дисплеем, ручные многоплоскостные, стационарно-ручные, нарукавники, напалечники и т.д.).

Светодиодные сканеры штрих кода

Светодиодные сканеры делятся на image-сканеры и контактные сканеры. Контактные сканеры необходимо подносить очень близко в штрих коду - примено на 1-5см. На данный момент это "вымирающий" тип сканеров, так как считывать штрих код на таком близком расстоянии неудобно, производители уже не ведут разработок по контактным сканерам.

Принцип работы светодиодного сканера похож на работу планшетного сканера: в один ряд стоят светочувствительные полупроводниковые фотодиоды (CCD или по-русски – ПЗС «Приборы с Зарядовой Связью»), реагирующие черные и белые полосы.

Image-сканеры помимо фотоэлементов имеют специальную оптическую линзу для дальнобойного сканирования

Штрих код можно подсвечивать разными цветами, но исторически сложилось, что штрих код подсвечивают длиной волны 645-690нм, что соответствует красному цвету.

К преимуществам image-сканеров отнести невысокую стоимость, долговечность вследствие отсутствия движищихся частей, широкую и яркую полосу засветки, чтение штрих кодов на различных поверхностях, в том числе и с дисплеев, а также чтение плохих штрих кодов. Недостатками image-сканеров является чтение только линейных штрих кодов, а так же строгое позиционирование относительно штрих кода.

К преимуществам контактных сканеров можно отнести только их дешевезну. Недостатками контактных сканеров явлются: возможность чтения только штрих кодов ограниченной ширины, так как сканер нужно поднести к штрих коду близко, и широкий штрих код контактный сканер просто не увидит, контактность, а так же устаревание данного типа сканеров.

Самые простые и недорогие, стойкие к влаге и пыли, ударам – это светодиодные контактные сканеры . Однако если Вы решили остановить свой выбор на светодиодном контактные сканере , будьте готовы к тому, что сканер будет распознавать этикетку только в нескольких сантиметрах от нее и с идеально ровной поверхности и при хорошем освещении. Такие сканеры пойдут для библиотек, но для продуктовых магазинов, где этикетки клеятся на бутылки и банки – это не самый лучший выбор.

Лазерные сканеры штрих кода


Лазерные сканеры штрих кода делятся на одноплоскостные (линейные) и многоплоскостные.

Принцип работы основан на засвечивании лазерным лучом штрих-кода. При этом в приёмник (фотодиод) поступает отражённый световой сигнал (белая полоса штрих-кода – луч отражен, черная полоса – луч поглощен и не отражен). Приёмник преобразует световой сигнал в электрический сигнал в виде меандра. Этот сигнал преобразуется далее в цифровой сигнал – последовательность логических «0» и «1». Затем декодирующий модуль преобразует нули и единицы в «зашифрованное» значение штрих-кода.

То есть лазерный луч быстро "бегает" по штрих коду благодаря колеблющемуся зеркалу, и человеческий глаз воспринимает это за красную полоску.

Большинство поломок лазерных сканеров, как правило, связаны именно с тем что, сканер неоднократно ударяли и зеркало перестало правильно колебаться. На картинке изображено как бегает луч в одну, а затем другую сторону. Соответсвттенно, если штрих код где-то поврежден, то оператору придется долго "прицеливаться" прежде чем считать штрих код.

Многоплоскостные лазерные сканеры имеют дополнительную вращающуюся зеркальную призму для создания «сетки» из лазерных лучей. Таким образом, если штрих код где-то поврежден, то многоплоскостной лазерный сканер считает штрих код быстрее,чем одноплоскостной.

Биоптические сканеры – два многоплоскостных сканера, установленных горизонтально и вертикально под углом в ~ 90 градусов друг ко другу. Биоптические сканеры считают штрих код с товара моментально, какой бы стороной оператор не поднес товар к сканеру. Биоптические сканеры - дорогостоящее удовольствие, однако такой сканер будет незаменим в круглосуточном гипермаркете, он заметно ускорит обслуживание клиентов.

К сожалению, в России биоптические сканеры не распространены, так как кассиры не умеют ими пользоваться. Чаще всего в гипермаркетах кассир просто закрывает бумагой или чем-то еще один из 2х многоплоскостных сканеров. Стоит отметить, что у компании Datalogic есть специальное программное обеспечение, которое отслеживает и собирает статистику насколько эффективно оператор исспользует биоптический сканер. С таким программным обеспечением будет легко отследить нерадивых кассиров и научить их пользоваться биоптическим сканером правильно.

Преимущества лазерных сканеров - это невысокая стоимость, а так же наличие в ряду лазерных сканеров моделей как для чтения высокоплотных штрих кодов, так и дальнобойного сканирования, есть модели для нестрого позиционирования сканера относительно штрих кода, а так же моели для сканирования штрих кода в любом положении товара (5-6 сторон).

К недостаткам лазерных сканеров можно отнести их недолговечность из-за наличия механической части, одноплоскостные сканеры требуюи строгое позиционирование относительно штрих кода. Лазерные сканеры плохо справлются с чтением поворежденных штрих кодов, а так же недостаточно хорошо считывают с различных поверхностей.

Лазерные сканеры разнообразны по характеристикам и размерам, но всех их объединяет большой плюс: лазерные сканеры могут считывать штрих код при любом наклоне. Однако такие сканеры плохо считывают штрих коды с глянцевых поверхностей. Лазерные сканеры более хрупкие, чем светодиодные, они требуют бережного отношения, их нельзя ронять. Зато сканер можно установить на подставку и использовать как стационарный, снимая оборудование с подставки только тогда, когда товар громоздкий.

Фотосканеры штрих кода (imager-сканеры, 2D-сканеры)

Принцип работы : в сканере установлена фотоголовка, фотографирующая изображение, а затем распознающая штрих-код. Для улучшения возможностей разпознавания штрих-кода применяются различные способы:

  • Оснащение сканера специальной фотоголовкой и CMOS-матрицей для получения оптимального изображения штрих-кода
  • Оснащение сканера специальной подсветкой и целеуказателем
  • Разработка специального ПО и прошивок для распознавания ШК.

Преимуществ фотосканеров очень много. Они долговечны, так как в них нет движущихся частей, как, например колеблющееся зеркальце в лазерном сканере штрих кода, штрих код может считываться в любом положении, так как происходит засветка всей области сканирования. Фотосканер считывает всевозможные штрих кода (при установленном программном обеспечении): 1D, 2D, а так же машиночитаемые штрифты OCR (такой шрифт Вы можете увидеть на страничке загранпаспорта) и шрифты созданные самим пользователем (так называемые кастомизированные шрифты от английского слова "customise" - модифицировать).так как фотосканер вначале фотографирует, а затем распознает изображение, на изображении могут оказаться несколько штрих кодов. Таким образом, фотосканер может считывать одновременно несколько разных штрих кодов. Благодаря современным технологиям распознавания изображения фотосканеры могут считывать штрих коды с самых разных поверхностей, в том числе и с дисплеев мобильных телефонов.

Недостататки фотосканеров видны налицо. Во-первых, фотосканеры дорогие. Сканирующий элемент как в фотоаппарате, хорошее программное обеспечение, умеющее правильно декодировать штрих коды, - всё это стоит денег. На распознание изображения у фотосканера занимает некоторое время, поэтому фотосканеры работают чуть медленее, чем, например, лазерные сканеры. Ну и, наконец, представьте объектив фотоаппарата, который имеет возможность фотографировать и в макро режиме, и портрет человека, и футбольное поле. Так не бывает. Большинство объективов фокусируются на небольшом диапозоне расстояний. Так и фотосканеры имеют стандартную дальность сканирования до 50 см.

Фотосканеры – одно из последних поколений сканеров . Считывающий элемент подсвечивается светодиодами и представляет из себя двумерную матрицу (аналогично цифровым фотоаппаратам и камерам). Программное обеспечение анализирует изображение полностью, что позволяет считывать поврежденные коды с любых поверхностей. Фотосканер ы во много раз чувствительнее лазерных и светодиодных сканеров и даже могут считывать двумерные штрих коды (2D). Такие коды позволяют зашифровать в этикете даже текст, не говоря об увеличенном объеме информации ценника.

Так всё-таки как выбрать правильный сканер штрих кода?

Прочитав о том, как устроены те или иные сканеры штрих кода, а в следствии какие у них плюсы можно подобрать сканер штрих кода, который будет полностью отвечать именно Вашим запросам. Так, самой передовой и инновационной технологией сканирования обладают фотосканеры. Они наиболее функциональны и могут распознать любой штрих код в зависимости от установленного программного обеспечения, справятся с самыми плохими и поврежденными штрих кодами. Однако эти сканеры достаточно дорогие, и не очень быстрые. Если сканер штрих кода требуется на конвеер, где самым важным фактором является высокая скорость сканирования, или не требуется распознание 2D штрих кодов, то выгоднее всего будет использование лазерных или светодиодных image-сканеров.

Ручные сканеры штрих кода


Ручные сканеры штрих кода
делятся на сканеры, предназначенные для работы в ритейле , и сканеры, спроектированные для работы в тяжелых промышленных условиях .

Промышленные сканеры штрих кода имеют повышенный класс защиты от пыли и влаги, а также обладают повышенной ударопрочностью и стойкостью к жестким условиям эксплуатации. Такие сканеры штрих кода обычно раскрашены яркими контрастирующими цветами. Сканеры штрих кода для ритейла имеют меньшую стоимость, чем промышленные сканеры, они более легкие, обычно черного цвета.

Справа на картинке изображен пример промышленного сканера штрих кода Datalogic PowerScan D8300 , слева - сканера для розничной торговли - Honeywell Xenon 1900 .

Стационарные сканеры штрих кода

Стационарные сканеры штрих кода делятся на вертикальные , горизонтальные встраемые и биоптические .

Вертикальные сканеры штрих кода используются в небольших магазинах и супермаркетах. Слева изображен вертикальный сканер Honeywell Solaris .

Горизонтальные сканеры штрих кода используется чаще всего в супермаркетах. Они встраиваются в стол кассира, не занимая при этом лишнего места на рабочей поверхности, поэтому они считаются более удобными, чем вертикальные сканеры. Справа изображен пример горизонтального встраиваемого сканера Datalogic Magellan 2300 .

дороже вертикального и горизонтального сканеров, так как данный сканер содержит в себе и тот, и другой. Биоптические сканеры используются в больших супермаркетах и гипермаркетах, центрах оптовой торговли, где критичным является высокая скорость обслуживания кассы. Слева изображен пример ьиоптического сканера - Honeywell Stratos .

Беспроводные сканеры штрих кода делятся по способу передачи информации: Bluetooth , технология Datalogic Star , Wifi .

Большинство приозводителей сканеров используют техологию Bluetooth для передачи данных от сканера штрих кода к компьютеру, принтеру и т.д. Datalogic помимо Bluetooth технологии предлагает систему Star (433 МГц), позволяющую соединять сканеры в сеть и осуществлять роуминг между подставками. Cognex предлагает сканер штрих кода с модулем Wi-fi.

Беспроводные сканеры отличаются различным радиусом действия (10м, 36м, 50м и 100м), а таже различной памятью в batch-режиме.

Комбинированные сканеры штрих кода

Комбинированные сканеры штрих кода не имеют строгой классификации, так как это различные изобретения производителей.

В качестве примера можно привести Honeywell MS 3780 - ручной многоплоскостной, Datalogic Magellan 1100i - стационарный ручной сканер с кнопкой, Datalogic PowerScan M8300-DK - беспроводной с дисплеем и кнопками.

Все современные сканеры классифицируются по способу эксплуатации и по типу считывающего устройства (оптического модуля).

По способу эксплуатации:

  • ручные
  • стационарные

По типу оптического модуля:

  • светодиодные (CCD)
  • лазерные
  • imager (фото)

Кроме того, сканеры разделяются и по второстепенным классификаторам: по принципу считывания (линейные, многоплоскостные); расположение на столе оператора (горизонтальные, вертикальные, встраиваемые); интерфейс подключения; считываемые символики и т.д.

Ручные светодиодные (CCD) сканеры

CCD сканеры имеют встроенную светодиодную матрицу, которая обеспечивает засветку штрих-кода и получает его отражение. Светодиодные сканеры разделяются на два типа: контактные и бесконтактные.

Контактные сканеры характеризуются маленькой шириной поля сканирования (до 80мм) и небольшим расстоянием (от 0 до 2 см), но при этом обладают не высокой стоимостью. Бесконтактные сканеры обладают характеристиками не дорогих ручных лазерных сканеров (большое расстояние считывания до 30 см, большой областью засветки штрих-кода).

При считывании штрих-кода светодиодным сканером необходимо учитывать ключевые факторы:

  • ширина поля сканирования;
  • расстояние считывания;
  • угол наклона;
  • криволинейность поверхности качество штрих-кода.

CCD сканеры обладают рядом преимуществ – малая стоимость, высокая скорость считывания, высокая надежность (отсутствие движущихся механических частей). К недостаткам можно отнести небольшую ширину поля сканирования и расстояние считывания, а также не высокое качество и достоверность считывания, как с обычных так и с криволинейных плоскостей. Кроме того, общим недостатком линейных ручных (светодиодных, лазерных и imager ) сканеров является необходимость жесткого позиционирования сканера относительно штрих-кода. Луч сканера обязательно должен пересекать все линии штрих-кода.

Все CCD сканеры имеют встроенный декодер, который позволяет считывать большинство линейных, а также стековых кодов, и поддерживают различные интерфейсы подключения (разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, OCIA, эмуляция светового пера). Наибольшее применение CCD сканеры находят в розничной торговле, в небольших магазинах, где нет необходимости обеспечивать большую пропускную способность.

Лазерные сканеры бывают ручные или стационарные, кроме этого, они разделяются по принципу считывания на линейные (одна линия сканирования) и многоплоскостные (несколько линий сканирования).

Ручные линейные лазерные сканеры .

Оптический модуль лазерных ручных сканеров построен на основе лазерного диода. Развертка лазерного луча сканера обеспечивается за счет качающегося зеркала, которое отражает луч лазерного диода и направляет его на штрих-код по определенной траектории.

Линейные лазерные сканеры обладают высоким качеством, скоростью и большим расстоянием считывания (до 10 метров) штрих-кода. Основным недостатком, данного типа сканеров является невысокая надежность. Это объясняется наличием движущихся частей в оптическом модуле,которые подвержены внешним механическим воздействиям (сильные удары, падения с большой высоты и т.д.). Кроме того, сканер необходимо жестко позиционировать относительно штрих-кода для его считывания. Сканеры имеют встроенный декодер, который позволяет считывать большинство линейных, а также стековых кодов, и поддерживают различные интерфейсы подключения (разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, OCIA, эмуляция светового пера).

Лазерные сканеры применяются практически во всех отраслях: оптово-розничная торговля, транспорт и логистика, склады и распределительные центры, фармацевтика и банковская сфера, промышленность и производство и т.д.

В большинстве своем многоплоскостные сканеры являются стационарными с горизонтальным или вертикальным расположением плоскости сканирования. Кроме того, существует отдельная разновидность многоплоскостных стационарных сканеров биоптические сканеры , которые имеют две плоскости сканирования (вертикальная и горизонтальная).

Отличие многоплоскостных сканеров от других – наличие нескольких линий сканирования, количество которых может достигать до 20 для горизонтальных или вертикальных сканеров , и до 68 для биоптических сканеров . Многоплоскостная схема сканирования обеспечивает плотное поле засветки, при этом отсутствует необходимость в жестком позиционировании сканера относительно штрих-кода. Достаточно просто пронести товар со штрих-кодом перед сканером на расстоянии до 25 см и штрих-код будет считан, что увеличивает производительность работы кассиров и пропускную способность кассовых узлов, уменьшает количество очередей покупателей в магазине.

Оптический модуль лазерных многоплоскостных сканеров построен на основе лазерного диода, совокупности зеркал, двигателя с зеркальной призмой и декодера.

Лазерный диод (VLD) излучает лазерный луч (в основном красного видимого спектра), который попадает на вращающуюся зеркальную призму. Благодаря вращению двигателя и отражению от зеркальной призмы луч изменяет направление движения по определенной траектории. Отражение луча от совокупности зеркал оптического блока образует несколько линий сканирования (плоскость сканирования). Когда штрих-код находится на одной из линий сканирования, часть лазерного луча отражается от штрихов и пробелов обратно на зеркальную призму и попадает на фокусирующую линзу, которая фокусирует луч на фотодекторе. Далее оптический сигнал преобразуется в электрический, усиливается и оцифровывается. Затем декодер расшифровывает данные, содержащиеся в сигнале, и посредством интерфейсной платы передает их в информационную систему.

Многоплоскостные лазерные сканеры имеют встроенный декодер, который позволяет считывать большинство линейных кодов, и поддерживают различные интерфейсы подключения (разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, OCIA, эмуляция светового пера).

Основное применение многоплоскостные сканеры нашли в оптово-розничной торговле в магазинах малого формата, в супер- и гипер- маркетах.

Линейные imager сканеры

Самая современная на сегодняшний день технология считывания линейного штрих - кода. Объединяет в себе достоинства светодиодной и лазерной технологий - считывание штрих-кода с большого расстояния и отсутствие движущихся частей в конструкции. Благодаря широкой и четко сфокусированной подсветке и отсутствию ограничений со стороны механики линейный imager сканер захватывает более широкую полосу на штрих- коде и лучше остальных справляется с низкоконтрастными и поврежденными кодами, имеет более высокую скорость считывания и более прочную конструкцию.

Особенности:

  • Считывание кода на расстоянии до 2-х метров - полное соответствие по расстоянию считывания стандартному лазерному сканеру .
  • Скорость сканирования - от 270 до 450 скан/сек, что намного быстрее светодиодного и лазерного сканера .
  • Высокая надежность и механическая прочность (нет движущихся частей).

Линейные фото сканеры применяются практически во всех отраслях: оптово-розничная торговля, транспорт и логистика, склады и распределительные центры, фармацевтика и банковская сфера, промышленность и производство и т.д

Матричные imager сканеры.

Считывание 2D кодов Это новое поколение сканеров , которые основаны на технологии фото сканирования и в качестве оптического модуля используют миниатюрные цифровые фотокамеры.

В отличие от CCD и лазерной технологий, матричная imager технология основана на том, что штрих код изначально рассматривается не как собственно закодированная в штрихах и пробелах между ними информация, а как изображение, картинка, которую можно, например, сфотографировать. Мощный процессор и продвинутые алгоритмы распознавания и декодирования обрабатывают сфотографированное мини камерой изображение, благодаря чему возможности матричных фото сканеров намного превышают возможности привычных светодиодных и лазерных сканеров , при этом имея стоимость качественного лазерного сканера. Фотосканер может считывать "обычные" линейные, двумерные, композитные штрих-коды, считывать несколько штрих-кодов одним нажатием курка, считывать штрих-код независимо от его ориентации относительно луча подсветки. изображений. Матричный imager сканер имеет возможность захвата и обработки подписей, фотографирования. Кроме того, отсутствие движущихся частей, обеспечивает высокую надежность сканера.

Особенности:

  • Принцип считывания - фотографирование штрих-кода с последующим декодированием.
  • Чтение кода при любой ориентации сканера относительно кода.
  • Чтение любых кодов - одномерных и двухмерных, почтовых и OCR, захват подписи, фотографирование изображений.
  • Одновременное считывание нескольких штрих - кодов.
  • Чтение кода при любой внешней освещенности - от полной темноты до яркого солнечного света (до 100 000 люкс).

Матричные фото сканеры находят применение в таких отраслях как транспорт и логистика, фармацевтика, банковская деятельность, промышленность и производство.

К основным техническим характеристикам сканером штрих кода относятся:

  • технология сканирования (светодиодный, лазерный, фотосканер)
  • чтение различных штрих кодов (1D, 2D)
  • разрешение (оно измеряется в mils или миллиметрах)
  • дальность чтения (мм, см,м, дальность обратнопропорционально зависит от разрешения штрих кода, чем лучше разрешение, тем меньше дальность)
  • форм-фактор (ручной, стационарный, встраиваемый и т.д.)
  • класс защиты (IP - чем выше, тем более надежно защищен Ваш сканер)
  • интерфейс подключения (KBW, RS232, USB).

Класс защиты IP

В классе защиты сканера штрих кода от пыли и влаги IP первая цифра от 0 до 6 отвечает за защиту от пыли. Так 0 или 1 означает, что сканер практически не защищен от пыли, 5 - частично защищен от пыли, 6 - полная защита от пыли. Вторая цифра IP от 0 до 8 отвечает за влагозащищенность: 5 - оборудование выдерживает струи жидкости, 7 - оборудование настолько герметично, что выдерживает погружение в воду.

Интерфейсы подключения

Существуют 3 основных интерфейса подключения сканера: KBW, RS232, USB .

KBW – его так же называют подключением «в разрыв клавиатуры» (PS/2). Передача данных идёт в текстовую строку (Например, Word или Блокнот) как будто бы печать с клавиатуры. Кабель имеет вид Y-образный – один конец к клавиатуре, другой – к сканеру.

RS-232 – подключение по COM-порту. Передача данных в COM-порт, так как некоторые программы работают только с данным портом (например, 1С). Внимание! Если сканер настроен на работу по RS-232, то он не будет передавать данные в текстовую строку и наоборот. Обязательно требуется блок питания (если не подается питанием компьютером).

USB – подключение к USB-разъему. Самого по себе USB протокола нет, сканер через USB эмулирует либо виртуальный KBW (USB-HID), либо виртуальный COM-порт (USB-VCOM, USB-POS). По умолчанию все сканеры настроены на USB-HID (работают со всеми ОС). Для работы по USB-COM требуется настройка через программирующие штрих коды, а также установка драйвера для виртуального COM-порта (драйверы могут не существовать под Linux или iOS).

Также существуют другие мало распространенные интерфейсы: RS-485, USB-OEM/IBM, AUX.

AUX – подключение ручного сканера к стационарному

RS-485 – промышленный аналог RS-232 – может быть больше 15 метров

USB-OEM/IBM – интерфейс для POS-терминалов IBM.

Более подробную информацию об интерфейсах подключения сканеров штрих кода Вы можете прочитать в статье "Интерфейсы подключения "

Настройка сканеров штрих кода

Все сканеры штрих кода можно настраивать двумя способами:

  • Через программирующие штрих коды
  • Через специализированное программное обеспечение (по RS или USB-COM)

Программирующие штрих коды находятся в руководстве по программированию (в бумажном или электронном виде). Наиболее известные программы для настройки сканеров штрих кода: ScanMaster , EzConfig , Aladdin , Magellan OSP , MetroSet . Настройки сканеров могут быть самыми различными: включение/отключение чтения типа ШК, установка префиксов/суффиксов, форматирование данных, настройка интерфейса, настройка индикаторов и сигналов и т.д.

Сканеры штрих кода предназначены для быстрого и точного определения штрихкода товара, по которому можно определить остальные характеристики товара, исходя из информации в системе автоматизации. Существует несколько технологий считывания кода, основанные, впрочем, на едином базовом принципе - подсветка штрих-кода и сбор отраженного света для обработки процессором. Одна из подобных технологий, световое перо, уже давно практически не используется, другие застыли в своем развитии и совершенствуются только качественно, третьи, появившись недавно имеют хорошие перспективы благодаря использованию технических достижений сегодняшнего дня.

Прежде всего хотелось бы отметить, что неправильно судить о качестве работы сканера по его названию. Говорить о том, что "лазерный" сканер круче "светодиодного" только потому, что он "лазерный" не зная о технических и конструктивных особенностях каждого их этих способов это все равно, что говорить о том, что карандаш это круче чем ручка. И тем и тем мы пользуемся, чтобы писать, а подсвечивать штрих-код все равно чем-нибудь да нужно.

На самом деле название "лазерный" и "светодиодный" говорит только об одном - о типе источника подсветки, используемого в соответствующей технологии - и не является исчерпывающей качественной характеристикой. На самом деле у каждого их этих способов есть свои преимущества и недостатки, краткое описание существующих на сегодня технологий и их особенностях и предлагается вашему вниманию. Сканеры имеют несколько характеристик, обуславливающих их деление на несколько типов. Кратко опишем эти характеристики:

• тип излучения (или деление по типу подсветки штрихового кода ). По этой характеристике сканеры делятся на CCD (светодиодные), лазерные и не требующие подсветки; Лазерные сканеры позволяют опознавать штрихкоды на большем расстоянии и с большей точностью, менее чувствительны к повороту штрих кода относительно оси сканирования, однако более дороги. В свою очередь лазерные сканеры делятся на однолучевые и многолучевые, с одним сканирующим окном и с двумя (би-оптические). CCD сканеры можно разделить на контактные и бесконтактные, линейные (классические CCD сканеры) и фото-сканеры (image-сканеры) и т.д.
• тип светоприемника - на ПЗС-матрице (CCD сканеры ) или на фотодиоде;
• стационарность (или деление по типу исполнения ) - стационарные, ручные, комбинированные (стационарные/ручные). Ручные сканеры необходимо держать в руке и позиционировать относительно штрихкода на товаре, стационарные - наоборот товар проносится перед считывающей поверхностью. Существуют сканеры, предназначенные для работы в обеих режимах - в комплект поставки входит крепеж или подставка, позволяющая зафиксировать сканер.
• количество плоскостей сканирования . Многоплоскостные сканеры не зависят от поворота штрихкода относительно оси сканирования и позволяют произвольно позиционировать товар. Технически это достигается применением лазерных источников света (т.е. это лазерные сканеры) и системы зеркал.
• ширина захвата . Эта характеристика важна в первую очередь для складских работ, так как размеры применяемых транспортных кодов обычно достаточно велики, чтобы избежать повреждения кода при транспортировке.

Рассмотрим подробно типы подсветки штрихового кода

Один из самых первых способов сканирования. Для подсветки штрих - кода используются светодиоды, они дают неяркий размытый луч; отраженный свет собирается стеклянным зеркалом и проецируется на ПЗС матрицу. Расстояние считывания - от контакта до 2-3 см. от штрих - кода, при этом сам код должен быть весьма хорошего качества и контраста. Также, возникают трудности при считывании штрих - кода с криволинейных поверхностей. В настоящее время CCD технология используется только в дешевых сканерах, тем не менее данный тип сканера от серьезного производителя является тем выбором, который вполне оправдывает себя при небольших объемах сканирования.

........ наведите указатель мышки на штрих код, чтобы увидеть излучение светодиодного сканера
достоинства и недостатки светодиодного сканера:
• Нечеткая, плохо различимая при ярком свете область подсветки
• Малое расстояние считывания или небольшая дальность сканирования, как правило, не превышающая 30...50 мм. В этой связи сканеры данной категории получили второе название – контактные CCD-сканеры . Зачастую сканер необходимо поднести вплотную к штрих-коду.
• Небольшая ширина сканирования. Как правило, она составляет 60...80 мм, реже, как, например, у модели Cipher 1090, – до 90 мм. В остальном сканеры этой категории вполне соответствуют современным требованиям: у них высокая скорость чтения (в среднем до 100 линий/с), разрешение 4...5 mil (0,1...0,125 мм), они поддерживают все стандартные линейные кодировки штрих-кода, все самые распространенные интерфейсы (RS, KB и USB), да и масса их небольшая.
• Боится падений (как правило, в целях удешевления используется тонкий корпус)
• Высокая надежность (нет движущихся частей)
• Низкая стоимость

Надо отметить, что выделить лидеров в этой категории довольно сложно в силу того, что сканеры, в которых используется принцип CCD-чтения штрих-кода, появились на рынке давно и все производители уже устранили имеющиеся недостатки.

Технология изобретена в начале 70-х годов, с тех пор практически не изменилась. Для подсветки штрих кода используется лазерный диод, луч развертывается механическим элементом - качающимся зеркалом. Главное достоинство лазерной технологии - расстояние считывания штрих - кода. Оно, в зависимости от модели, может достигать нескольких метров. Лазерный сканер работает, по сути, по узкой линии, которая "вырезается" для анализа тонким лазерным лучом. В связи с этим возникают проблемы при считывании плохопропечатанных кодов - испорченный участок кода может попасться как раз на пути лазерного луча. Наличие подвижных механических элементов в конструкции лазерного сканера ведет к их возможным поломкам при падениях, что не является гарантийным случаем и может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

........ наведите указатель мышки на штрих код, чтобы увидеть излучение лазерного сканера

В этом классе оборудования производители создали достаточно большое число моделей, но мы остановимся лишь на самых интересных. Среди них, кроме уже отмеченной серии PowerScan, можно выделить модели , и от Metrologic; от Zebex, и компании Symbol.


Некоторые рекомендации по выбору сканера

Как уже отмечалось выше не основывайте свой выбор на названии технологии. "Лазер" или "светодиод" это ярлык, имидж, который, как известно, ничто. Это вторичный признак нужного именно вам сканера. При выборе сканера под свои задачи прежде всего определитесь с типом штрих-кода , который вы будете считывать. Тип кода напрямую связан с его размером и косвенно с расстоянием считывания. Торговые розничные коды (EAN, UPC) можно считывать при контакте любым сканером, коды, нанесенные на упаковку удобнее и чаще необходимо считывать с расстояния.

Постарайтесь понять насколько вам важна дистанция считывания, удобнее ли вам "тыкать" сканером в штрих - код или вам, например, больше нравится т.н. комфортная зона считывания - расстояние примерно 10-25 сантиметров от кода (обычно когда предмет со штрих - кодом для сканирования берется в руку). Или вы будете считывать коды с больших неподвижных коробок, установленных где - нибудь на втором ярусе.

Обратите внимание на качество ваших штрих - кодов . Если они потерты или низкоконтрастны, или находятся в условиях яркого освещения следует подумать о том, насколько вам важна быстрая и четкая работа сканера. Удобно ли будет вам, проклиная авторов устройства в ваших руках, вводить штрих-код вручную с клавиатуры. Помните, что к сканеру быстро привыкают и его неспособность вдруг прочитать нужный штрих - код просто потому, что он неидеального качества приводит не только к снижению эффективности работы, но и к естественному раздражению.

Очень важная характеристика - механическая прочность сканера и его степень защиты от условий окружающей среды. Для складских или промышленных применений или если вы допускаете, что сканер будет часто падать задумайтесь, насколько вам поможет многолетняя гарантия если в результате падений выйдет из строя механические подвижные элементы в конструкции лазерного сканера.

Подумайте о фотосканере . Способность считывания штрих - кода независимо от ориентации кода относительно сканирующего луча снимает еще одно ограничение для действительно комфортной работы. Фотосканеры на сегодня являются более дорогим решением, но удобство может быть важнее - например для считывания кода в труднодоступных местах. Ну и кроме того, если вам нужно считывать двухмерные коды, то и выбора у вас нет.

И последнее - если вы серьезно подходите к выбору сканера под ваши задачи - не поленитесь подержать каждый сканер в руках, сравнить их - это и будет самым надежным фактором. Оцените, насколько они комфортны и эргономичны, насколько хорошо они выполняют свои функции. Наша компания поставляет все типы сканеров, которые присутствуют на рынке, в то же время мы предоставляем возможность вам самим провести сравнительное тестирование светодиодных, лазерных и image сканеров. Возможность осознанного выбора помогает отсеять "маркетинг" от реалий и облегчает работу по поиску именно того сканера, который считывает нужные именно вам коды в нужных именно вам обстоятельствах.

Подготовлено по материалам www.id-russia.ru , www.metrologic.com , www.sitmag.ru , www.leader-s.ru

См. так же статьи:



Сканеры штрих кода предназначены для быстрого и точного определения штрихкода товара, по которому можно определить остальные характеристики товара и его стоимость исходя из информации, внесенной с базу данных, к которой подключен сканер.

Существует несколько технологий считывания штрихового кода, основанные, на едином базовом принципе - подсветка штрих-кода и сбор отраженного света для обработки процессором. Одна из подобных технологий, световое перо, уже давно практически не используется, другие застыли в своем развитии и совершенствуются только качественно, третьи, появившись недавно имеют хорошие перспективы благодаря использованию технических достижений сегодняшнего дня.

Прежде всего хотелось бы отметить, что неправильно судить о качестве работы сканера по его названию. Говорить о том, что "лазерный" сканер круче "светодиодного" только потому, что он "лазерный" не зная о технических и конструктивных особенностях каждого их этих способов это все равно, что говорить о том, что карандаш это круче чем ручка. Ведь мы пользуемся и карандашем и ручкой, чтобы писать, а подсвечивать штрих-код все равно чем-нибудь да нужно.

На самом деле название "лазерный" и "светодиодный" говорит о типе источника подсветки, используемого в соответствующей технологии - и не является исчерпывающей качественной характеристикой. У каждого их этих способов есть свои преимущества и недостатки.

Сканеры имеют несколько характеристик, обуславливающих их деление на несколько типов. Кратко опишем эти характеристики:

  • тип излучения (или деление по типу подсветки штрихового кода). По этой характеристике сканеры делятся на CCD (светодиодные), лазерные и не требующие подсветки; Лазерные сканеры позволяют опознавать штрихкоды на большем расстоянии и с большей точностью, менее чувствительны к повороту штрих кода относительно оси сканирования, однако более дороги. В свою очередь лазерные сканеры делятся на однолучевые и многолучевые, с одним сканирующим окном и с двумя (би-оптические). CCD сканеры можно разделить на контактные и бесконтактные, линейные (классические CCD сканеры) и фото-сканеры (image-сканеры) и т.д.
  • тип светоприемника - на ПЗС-матрице (CCD сканеры) или на фотодиоде;
  • стационарность (или деление по типу исполнения) - стационарные, ручные, комбинированные (стационарные/ручные). Ручные сканеры необходимо держать в руке и позиционировать относительно штрихкода на товаре, стационарные - наоборот товар проносится перед считывающей поверхностью. Существуют сканеры, предназначенные для работы в обеих режимах - в комплект поставки входит крепеж или подставка, позволяющая зафиксировать сканер.
  • количество плоскостей сканирования. Многоплоскостные сканеры не зависят от поворота штрихкода относительно оси сканирования и позволяют произвольно позиционировать товар. Технически это достигается применением лазерных источников света (т.е. это лазерные сканеры) и системы зеркал.
  • ширина захвата. Эта характеристика важна в первую очередь для складских работ, так как размеры применяемых транспортных кодов обычно достаточно велики, чтобы избежать повреждения кода при транспортировке.

Рассмотрим подробно типы подсветки штрихового кода

CCD (светодиодный) сканер

Один из самых первых способов сканирования. Для подсветки штрих - кода используются светодиоды, они дают неяркий размытый луч; отраженный свет собирается стеклянным зеркалом и проецируется на ПЗС матрицу. Расстояние считывания - от контакта до 2-3 см. от штрих - кода, при этом сам код должен быть весьма хорошего качества и контраста. Также, возникают трудности при считывании штрих - кода с криволинейных поверхностей. В настоящее время CCD технология используется только в дешевых сканерах, тем не менее данный тип сканера от серьезного производителя является тем выбором, который вполне оправдывает себя при небольших объемах сканирования.

Достоинства и недостатки светодиодного сканера:

  1. Нечеткая, плохо различимая при ярком свете область подсветки
  2. Малое расстояние считывания или небольшая дальность сканирования, как правило, не превышающая 30...50 мм. В этой связи сканеры данной категории получили второе название – контактные CCD-сканеры. Зачастую сканер необходимо поднести вплотную к штрих-коду.
  3. Небольшая ширина сканирования. Как правило, она составляет 60...80 мм, реже, как, например, у модели Cipher 1090, – до 90 мм. В остальном сканеры этой категории вполне соответствуют современным требованиям: у них высокая скорость чтения (в среднем до 100 линий/с), разрешение 4...5 mil (0,1...0,125 мм), они поддерживают все стандартные линейные кодировки штрих-кода, все самые распространенные интерфейсы (RS, KB и USB), да и масса их небольшая.
  4. Боится падений (как правило, в целях удешевления используется тонкий корпус)
  5. Высокая надежность (нет движущихся частей)
  6. Низкая стоимость

Надо отметить, что выделить лидеров в этой категории довольно сложно в силу того, что сканеры, в которых используется принцип CCD-чтения штрих-кода, появились на рынке давно и все производители уже устранили имеющиеся недостатки.

Лазерный сканер

Технология изобретена в начале 70-х годов, с тех пор практически не изменилась. Для подсветки штрих кода используется лазерный диод, луч развертывается механическим элементом - качающимся зеркалом. Главное достоинство лазерной технологии - расстояние считывания штрих - кода. Оно, в зависимости от модели, может достигать нескольких метров. Лазерный сканер работает, по сути, по узкой линии, которая "вырезается" для анализа тонким лазерным лучом. В связи с этим возникают проблемы при считывании плохопропечатанных кодов - испорченный участок кода может попасться как раз на пути лазерного луча. Наличие подвижных механических элементов в конструкции лазерного сканера ведет к их возможным поломкам при падениях, что не является гарантийным случаем и может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Достоинства и недостатки лазерного сканера:

  1. Подсветка штрих кода - тонкий лазерный луч.
  2. Скорость сканирования и декодирования определяется механикой - скоростью качения зеркала развертки лазерного луча (36 или 42 скан/сек.).
  3. Считывание кода на расстоянии: в зависимости от модели - до нескольких метров.
  4. Проблемное считывание поврежденных кодов (мятых, плохо пропечатанных, выцветших).
  5. Считывание только линейных (одномерных) кодов и PDF 417 (некоторые модели).

Linear imager scaner (линейный фотосканер)

Самая современная на сегодняшний день технология считывания линейного штрих - кода. Первые модели появились в 1999 г. Объединяет в себе достоинства светодиодной и лазерной технологий - считывание штрих - кода с расстояния и отсутствие движущихся частей в конструкции. Благодаря широкой и четко сфокусированной подсветке и отсутствию ограничений со стороны механики сканер - imager захватывает более широкую полосу на штрих - коде и лучше остальных справляется с низкоконтрастными и поврежденными кодами, имеет более высокую скорость считывания и более прочную конструкцию.

Достоинства и недостатки Linear imager scaner (линейного фотосканера):

  1. Считывание кода на расстоянии: в зависимости от модели - до 2-х метров - полное соответствие по расстоянию считывания стандартному лазерному сканеру.
  2. Скорость сканирования и декодирования определяется электроникой - до 270 скан/сек, что быстрее светодиодного сканера в 1.5 раза и лазерного сканера в 6 раз.
  3. Высокая надежность и механическая прочность (нет движущихся частей, прочный корпус).
  4. Чтение кода при любой внешней освещенности - от полной темноты до яркого солнечного света (до 100 000 люкс).

Другое название этих устройств – «фотосканеры». Linear Image – совсем молодая технология, успевшая к настоящему моменту составить достойную конкуренцию ручным сканерам, оснащенным лазерным сканирующим элементом для чтения одномерных (линейных) штрих-кодов. Отличительная особенность ее – анализ кода «целиком»: встроенная фотокамера производит захват изображения, причем с очень большой скоростью.

В отличие от CCD и лазерных технологий, матричная Image-технология основана на том, что штрих код изначально рассматривается не как закодированная информация, а как изображение, картинка, которую можно сфотографировать. Мощный процессор и продвинутые алгоритмы распознавания и декодирования обрабатывают сфотографированное мини-камерой изображение.

Area Image scaner (матричный фотосканер)

Все рассматриваемые выше категории устройств находят применение там, где необходимо считывать линейные (одномерные) штрих-коды (EAN/UPC, Code39, Code93, Code128, Interleaved, ITF и др.), и плохо приспособлены для чтения двумерных кодировок (PDF417, QR, Aztec, MaxiCode, DataMatrix и др.).

Лидерство здесь захватили сканеры с Area Image-технологией сканирования (другое название – матричная Image-технология). Как и в Linear Image, в Area Image захват изображения осуществляет фотокамера, которая фактически делает снимок (картинку) штрих-кода. Полученная картинка затем обрабатывается процессором сканера. Сканеры этой категории обладают возможностью «всенаправленного» сканирования, когда абсолютно не важна ориентация штрих-кода относительно сканера, что позволяет считывать как одномерные, так и двумерные коды.

Фотосканер может считывать "обычные" линейные, 2-х мерные, композитные и почтовые штрих - коды, считывать несколько штрих - кодов одним нажатием курка, считывать штрих - код независимо от его ориентации относительно луча подсветки. Имеется возможность захвата и обработки подписей, фотографирования изображений. Никаких движущихся частей в конструкции.

Достоинства и недостатки Area imaging scaner (матричного фотосканера):

  1. Принцип считывания - фотографирование штрих - кода с последующим декодированием.
  2. Чтение кода при любой ориентации сканера относительно кода.
  3. Чтение любых кодов - одномерных и двухмерных, почтовых и OCR, захват подписи, фотографирование изображений.
  4. Одновременное считывание нескольких штрих - кодов.


© 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация