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条码的印刷
2.4.1 条码的识读原理 1.基本工作原理 电路放大 光电转换器 光线 光学系统 成像 电信号 模拟电压 方波信号 滤波整形 译码器 数字信号 接口电路 光强信号 电信号(模拟信号) 整形后信号(数字信号) 2.条码识读系统的组成 (1)光源(630nm的红光) (a)半导体发光二极管 半导体发光二极管记作LED,是由P型半导体形成的P层和N型半导体形成的N层,以及中间的由双异质结构成的有源层组成。有源层是发光区,其厚度为0.1~0.2μm左右。 (b)激光器 气体:波长稳定,多用于长度测量 固体:功率大,功耗小,体积小,工作压力低,寿命长, 可靠性高,价格低廉 激光的特点: 方向性强,单色性和相干性好,光强度高 (2)光电转换—接收器 光 电 硅光电池、光电二极管、光电三极管 (3)放大、整形与计数 (4)译码 (a)自动扫描条码符号的译码 数据率高,对译码单元的译码速度和条码辨别及处理能力要求高。 (b)手动扫描条码信号的译码 (5)通信接口 3.识读设备选择 (1)与条码识读系统有关的基本概念 (ⅰ)首读率、误码率、拒识率 首 读 率 误 码 率 拒 识 率 首次读出条码符号数量 首读率=———————————×100% 识读条码符号的总数量 一般要求首读率在85%以上,误码率低于0.01% ,拒识率低于1%。 错误识别次数 误码率=———————×100% 识别总次数 不能识别的条码符号数量 拒识率=————————————×100% 条码符号的总数量 (ⅱ)扫描器的分辨率 扫描器的分辨率是指扫描器在识读条码符号时,能够分辨出的条(空)宽度的最小值。它与扫描器的扫描光点(扫描系统的光信号的采集点)尺寸有着密切的关系。扫描光点尺寸的大小则是由扫描器光学系统的聚焦能力决定的,聚焦能力越强,所形成的光点尺寸越小,则扫描器的分辨率越高。 调节扫描光点大小的方法 (1)采用一定尺寸的探测器接收光栏 (2)通过控制实扫描光点的大小 优化的选择:光点直径(椭圆形的光点是指短轴尺寸)为最窄单元宽度值的 0.8~1.0倍。 扫描器 非接触式 接触式 扫描时与条码符号直接接触。 扫描时与条码符号之间保持一定距离范围。 激光扫描器扫描工作距离一般为20~76厘米; CCD扫描器的扫描景深一般为2.5~5厘米 新型的CCD扫描器的识读距离扩展到17.78厘米。 扫描景深(工作景深)与 条码符号的最窄单元宽度X以 及条码其他的质量参数有关。 ( ⅲ )工作距离和工作景深 扫描器进行多重扫描时每秒的扫描次数。 扫描器在扫描条码符号时其探测器接收到的反射光是漫反射光,而不是直接的镜向反射光,方能保证正确识读。 对于被弄脏、弄皱的条码符号在扫描过程中容易发生信号变形,通过信号整形还原 。 ( ⅴ )抗镜向反射能力 ( ⅵ )抗污染、抗皱折能力 ( ⅳ )扫描频率 (2)条码扫描器的选择原则 (ⅰ)与条码符号相匹配 ( ⅱ )首读率 ( ⅲ )工作空间 ( ⅳ )接口要求 ( ⅴ )性价比 (3)常用识读设备 条码符号 转镜 光敏器件 激光二级管 激光式扫描头 优点:识读距离适应能力强;具有穿透保护膜识读的能力;识读的精度和速度较易提高。 缺点:对识读的角度要求比较严格;只能识读行排式二维码(如PDF417码)和一维码。 (ⅰ)激光枪 (ⅱ)CCD扫描器 CCD元件是一种电子自动扫描的光电转换器。 非 接 触 式 特点:无任何机械运动部件,性能可靠,寿命长;按元件排列的节距或总长计算,可以进行测长;价格比激光枪便宜;可测条码的长度受限制;景深小。 (ⅲ)光笔与卡槽式扫描器 光笔:耗电量非常低。 卡槽式:内部的结构和光笔类似。 全向扫描平台 标准尺寸的条码以任何方向通过扫描器都能被整体扫描。 属于全向激光扫描器 2.5.1 条码质量指标 1.最低反射率(Rmin ) 2.最高反射率( Rmax ) 3.符号反差(SC) 4.整体阀值(GT) 5.空反射率(Rs) 6.单元 7 .单元边缘 8.边缘判定 9. 边缘反差(EC) 10.最小边缘反差(ECmin) 11.调制度(MOD) 12.单元反射率不均匀性( ERN) 13.缺陷(defects) 14.可译码度(decodability ) 2.5.2 条码检测手
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