隨著條碼技術的應用領域的擴展,人們對條碼技術的需求水平也在不斷提高. 人們不僅需要條碼技術來解決計算機數據輸入速度,數據輸入精度等問題,而且希望條碼技術能夠解決-問題,例如在較小的區域上打印更多的信息等.在1980年代后期 ,產生了一個新的條碼,它可以在較小的區域上顯示更多信息,這就是二維條碼.
條碼掃描器通過發射的光源掃描條碼,并通過條碼的黑白條碼反射的巨大光差來識別條碼.它使用光電原件將檢測到的光信號通過電路板(通常稱為掃描槍解碼板)轉換為電信號,最后轉換為模擬數字信號.它可以傳輸到計算機,這就是我們想要的條碼內容.
在從光源收集到解碼并分析為計算機輸入信號的整個過程中,如果無-確識別條碼,則光源線將始終打開,這實際上是條碼掃描器進行解碼的過程.如果解碼成功,指示燈將自動熄滅.
普通的平板條碼掃描器通常由光源,光學透鏡,掃描模塊,模數轉換電路和塑料外殼組成.它使用光電元件將檢測到的光信號轉換為電信號,然后通過模數轉換器將電信號轉換為數字信號,并將其傳輸到電腦進行處理.掃描圖片時,光源照射圖片后的反射光穿過鏡頭并會聚到掃描模塊上,掃描模塊將光信號轉換為模擬數字信號(即電壓,與接收到的光的強度有關) 一起顯示該圖像編號的暗淡程度.此時,模數轉換電路將模擬電壓轉換為數字信號,并將其傳輸到工業平板電腦.通過8位,10位和12位的RGB三種顏色對顏色進行量化,然后使用上述位將信號處理為圖片以進行輸出.如果存在更多的量化位數,則表示圖片可以具有更豐富的水平和深度,但是色階已超出人眼的識別能力.因此,對我們而言,數字位數較高的條碼掃描器可以以過于自然的色標掃描圖片,并且可以看到圖片的更多細節.

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