Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9125| Title: | Штрих-коди та пристрої для їх розпізнавання |
| Authors: | Лукашенко, Валентина Максимівна Спіжовий, Ігор Валерійович |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Abstract: | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра підтверджена актуальність теми через проведений огляд багатьох галузей застосування штрих-кодових технологій. У розділі 1 розглянуто загальні відомості про штрихові-коди. Визначено мету штрихового кодування - це забезпечення швидкого i точного збору інформації, де успіх забезпечується тільки створенням ефективних систем управлiння на основі обробки штрих - кодової інформації, кінцевою метою яких є скорочення витрат та підвищення продуктивності праці персоналу. Наведені приклади свідчать про широку сферу застосування штрихового кодування інформації, яке забезпечує високу швидкість, точність та надійність введення інформації в реальному часі, а також характеризується низькою вартістю створення ШК-позначок i простотою технічних засобів для їх зчитування. У розділі 2 розглянуто цифрові ШК, характерною особливістю яких є те, що вони дозволяють кодувати цифрові послідовності змінної довжини. З метою забезпечення надійного зчитування ШК-позначок в ycиx ШК можна використовувати контрольний символ (в ШК Plessey - 2 контрольні символи). Порівняльний аналіз 5 цифрових ШК показав, що з штриховими кодами сімейства "2/5" слід зазначити, що вони (за винятком BCD) поступаються таким ШК як ITF, Code 11, 2/5 Matrix Code та похідним від нього за щільністю подання інформації, й за цим показником перебувають на одному рiвнi з 2/5 Code та похідними від нього. У розділі 3 здійснено порівняльний аналіз створеної множини існуючих фізичних моделей штрих-кодових пристроїв на основі евристичному методу та побудованої структурованої схеми відношень основних технічних та економічних показників визначених пристроїв розпізнавання цифрових штрих-кодів на базі властивостей теорії відношень та визначено таке: - за технічними показниками, захищеності від зовнішніх факторів та швидкодії, а також по співвідношенню ціна - можливості пристрій PROTON PMC-1100 являється кращим; - за економічним показником, тобто самим дешевшим пристроєм є Cipher Lab CPT-8230, хоча це той випадок коли економія доцільна. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9125 |
| Appears in Collections: | 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та компоненти) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Б_151_2023_Спіжовий.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Extracted text
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
КАФЕДРА РОБОТОТЕХНІКИ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ
Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи
освітнього ступеня «бакалавр»
на тему: ШТРИХ-КОДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЇХ
РОЗПІЗНАВАННЯ
Виконав: здобувач вищої освіти
4-курсу, групи АКІТ-1909
спеціальності 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»
Ігор СПІЖОВИЙ
(прізвище та ініціали)
Керівник Валентина ЛУКАШЕНКО
(прізвище та ініціали)
Рецензент Максим БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)
Черкаси 2023 року
Зміст
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………….4
ВСТУП …………………………………………………………………….5
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ШТРИХ- КОДІВ……………….……..7
1.1 Загальні відомості про штрих-коди…………………………………7
1.2 Галузі застосування штрих-кодуваної інформації………………….15
Висновки до розділу1………………………………………………………20
РОЗДІЛ 2 ЦИФРОВІ ШТРИХОВІ КОДИ………………………………..21
2.1 Схема відповідності символік основних штих-кодів:
2.1.1 Штрих-коду Codabar…………………….…………………………..21
2.1.2 Штрих-коду MSI………………………………………………………26
2.1.3 Штрих-коду Delta Distance…………………………………………..30
2.1.4 Штрих-коду Plessey……………..……………………………………33
2.1.5 Штрих-коду BCD………………………………………………………..37
2.2. Порівняльний аналіз показників цифрових штрих-кодів……………40
Висновки до розділу 2……………………………………………………….43
РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ШТРИХ-КОДОВИХ ПРИСТРОЇВ …………………………………………44
3.1 Евристична множина існуючих фізичних моделей
пристроїв, що розпізнають штрих-кодову інформацію……………………44
3.1.1 Модель пристрою Cipher Lab CPT-8230…………………..…………44
3.1.2 Модель пристрою Proton PMC-1100…………………………..……...48
3.1.3 Модель пристрою Motorola MC3190-RL3S04E0A………..…………51
3.1.4. Модель пристрою Honeywell Dolphin 6500 ………………………….55
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Лист № докум. Підпис Дата
Розроб. Спіжовий Штрих-коди та пристрої для їх Літ. Лист Листів
Перевір. Лукаш енко Розпізнавання 2
Пояснювальна записка
Н. Контр. ЧДТУ АКІТ-1909
Затверд. Лукашенко
3.2 Порівняльний аналіз фізичних моделей пристроїв цифрових
штрих-кодів за визначеними показниками …………………………..……63
Висновки до розділу 3……………………………………………………….66
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...69
Арк.
ЧДТУ.231952..001 ПЗ
3
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ШК–штрих-код
BCD – Вiпагу Coded Decimal
USB Universal Seria lBus
ПЗ програмне забезпечення
ОС операційна система
МК мікроконтроллер
ОЗП оперативна пам’ять
ЦП центральний процесор
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 4
ВСТУП
Останнім часом штрих-коди все ширше застосовуються в системах
автоматичної ідентифікації та сортування.
Інтенсивний розвиток засобів обчислювальної техніки та їх широке
впровадження в народне господарство змушують переглянути певні аспекти
взаємодії людини з ПК.
У першу чергу це стосується питань, пов'язаних з процедурою введення
інформації в обчислювальну систему.
Сьогоденний стан розвитку суспільства характеризується всеосяжним
проникненням комп’ютерних технологій у найрiзноманiтнiшi сфери людської
діяльності.
Сучасні системи управлiння виробництвом, транспортом, торгівлею,
сферою послуг потребують точного знання про стан об’єктів управлiння та
обліку.
Надходження інформації в реальному часі дозволяє ефективно
здійснювати управлiння в таких складних системах. Знання про те, що вже
відбулося, є лише предметом статистики й не може слугувати базисом для
прийняття поточних рішень. Уcпix забезпечує тільки швидкість реакції на
зміни, що відбуваються.
Швидкість процесів у системах управлiння вимагає швидкого
(автоматичного) i точного введення інформації про об’єкти керування в ПК.
Традиційний спосіб введення інформації за допомогою клавіатури в таких
системах є непридатним, оскільки не забезпечує потрібної швидкості та
точності.
Процедура введення інформації є вузьким місцем в автоматизованих
системах обробки інформації, де необхідно вводити великі обсяги
інформації. Введення інформації вручну, за допомогою клавіатури, вимагає
значних витрат, оскільки залежить від уваги i зосередженості оператора, та
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 5
часто призводить до помилок. Така технологія введення інформації в ПК є
обмежувальним фактором у розвитку сучасних автоматизованих систем
обробки інформації.
Одним з способів підвищення швидкості, надійності та ефективності
введення інформації в ПК є використання штрихового кодування інформації.
Сутність штрихового кодування полягає в тому, що дані, які підлягають
введенню в систему обробки, подають у виглядь темних та світлих смужок
різної ширини (штрихів та проміжків), які за допомогою спеціальних
недорогих скандувальних пристроїв з високою швидкістю вводять в систему
обробки. Така технологія введення інформації призводить до значного
фізичного та емоційного розвантаження оператора, оскільки сама процедура,
по-перше, стає надзвичайно простою, а по-друге, автоматично контролюється
правильність введення самої інформації.
Штрих-кодова технологія введення даних дозволяє значно повніше
реалізувати можливості автоматизованих систем управлення, оскільки
автоматично забезпечує систему управлiння об'єктивною інформацією про всі
переміщення об’єктів у системі, а у деяких випадках дозволяє реалізувати
безклавiатурний доступ до системи, при якому клавіатура замінюється штрих-
кодовою панеллю з кодовим позначенням ycиx потрібних символів та команд,
i оператор працює тільки зі сканером зчитувачем штрихових кодів. Це
дозволяє значно прискорити введення команд та підвищити надійність
системи.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 6
РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ШТРИХ- КОДІВ
1.1 Загальні відомості про штрих-коди
Візуально штрих-кодів являє собою рисунок прямокутної форми, що
складається з комбінацій послідовно розташованих паралельних темних та
світлих смужок різної ширини.
Темнi смужки називають штрихами, а свiтлi - проміжками.
Штрих-код графічно позначає певну послідовність цифр, букв,
спеціальних символів (%, $, @, тощо). Наприклад, штрих-код на рис.1.1
позначає послідовність символів А; 2; В. Спецiальнi символи "*" зліва i справа
є символами знаків СТАРТ та СТОП. Вони використовуються під час
декодування для визначення початку та кінця штрихового коду, а також
для його розпізнавання (різні штрихові коди мають різні знаки СТАРТ, СТОП)
Рисунок 1.1 – Типова модель штрихового коду
При скануванні штрих-код (перетнути всі штрихи та проміжки,
наприклад, сканером у вигляді оптичного олівця), в ПК надійдуть три
символи: А, 2, В.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 7
Штрих-код наносять на об'єкт обліку (сканування) з дотриманням
певних правил та пропорцій. Для надійного зчитування штрихового коду
перед знаком СТАРТ та після знака СТОП мають бути зони, що не містять
ніяких зображень - так звані зони стабілізації (рис. 1.2).
Зони стабілізації виконують й іншу функцію. Вони дозволяють
сканувати штрих-код як зліва направо, так i справа наліво. Під штриховим
кодом друкують рядок символів, придатних для візуального читання
людиною - рядок візуально - прочитуваних символів. Рядок візуально -
прочитуваних символів - це власне та інформація, яку несе штриховий код.
Наприклад, на рис. 1.1 рядок візуально - прочитуваних символів
складається з символів А, 2, В. Штрих-код разом з зонами стабілізації та
рядком візуально - зчитуваних символів утворюють штрих-кодову позначку.
Рисунок 1.2 – Структура штрих-кодової позначки
Штрих-кодова позначка складається зi штрих-кодових знаків
(ШКзнаків). Розрізняють iнформацiйнi та службові ШК-знаки.
Інформаційний ШК-знак подає вiдповiдний символ комп'ютерного алфавіту,
тобто вiдповiдає одному візуально - прочитуваному символу.
Службові ШК-знаки використовуються для обмеження або розділення
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 8
iнформацiйних ШК-знакiв у штрих-кодовiй позначці.
Службовими є ШК-знаки СТАРТ, СТОП та роздільний ШК-знак, який
поділяє штрихкодову позначку на дві частини.
Перед ШК-знаком СТОП може розташовуватись один або два ШК-
знаки контрольних символів. Контрольний символ використовується для
здійснення математичної перевірки правильності зчитування штрихкодової
позначки. Він обчислюється за певними правилами i залежить від значень
iнформацiйних символів.
Кожному ШК-знаку поставиться відповідний двійковий код (табл. 1.1).
якому 1 позначає штрих мінімально можливої ширини, а 0 - проміжок
мінімально можливої ширини. Штрихи та проміжки називають елементами
штрихкодового знака (рис. 1.3). Наприклад, ШК-знаки, зображені на рис. 1.1,
складаються з 6 елементів, з яких 3 елементи є штрихами, а 3 - проміжками.
Таблиця 1.1
Схема відповідності ШК-знак та двійковий код
Ширина штрихів та проміжків вимірюється в модулях.
Модуль - це мінімальна ширина, якій кратні розміри всіх елементів
штрихового коду. Ширина найвужчого елемента (штриха або промiжка)
штрихкодового знака дорівнює одному модулю. Отже, модуль є
безрозмірною відносною величиною.
ШК-знак на рис. 1.3 має ширину 9 модулів. Перший (лівий) штрих
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 9
має ширину 2 модулі, а інші два штрихи - по 1 модулю; ширини
проміжків дорівнюють 1, 1 та 3 модулі вiдповiдно.
Рисунок 1.3 – Структура штрих-кодового знака
Таким чином, у штрих-коді інформацію несуть комбінації штрихів i
проміжків та їх ширини. Висота штрихів та проміжків не несе
інформаційного навантаження i вибирається тільки з огляду вимог
естетики та ергономіки (зручності зчитування).
Штриховий код, знаки якого складаються з п'яти штрихів однакової
ширини, але різної висоти (рис. 1.4), дозволяє подавати десяткові числа.
Рисунок 1.4 – Штриховий код на основі рівновеликих штрихів
Штриховий код, який зображується концентричними кільцями різної
ширини (рис.1.5), забезпечує його зчитування при проходженні траєкторії
читання через центр зображення незалежно від напряму руху оптичного
пристрою читання.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 10
.
Рисунок 1.5 – Кільцевий штриховий код
Правильність зчитування контролюється порівнянням двох частин
зображення.
Рисунок 1.6 – Калра-код: а) розподіл вагових коефіцієнтів,
б) кодування цифр
Особливістю символікі Калракоду показана на рис. 1.6 полягає у тому
що уci ШК-знаки символіки мають однакову структуру.
Аналіз існуючих зображень показав, що перевагу віддають штрих-кодам
з прямокутною формою зображення, тобто одномірним. Слово одномірний у
даному випадку означає, що для зчитування штрихкодової позначки достатнім
є одноосьове сканування.
Вісь сканування не обов'язково має бути горизонтальною, але
повинна перетинати без винятку всі штрихи та проміжки штрихкодової
позначки.
Уже йшлося про те, що штрихкодова позначка складається з ШК-знакiв,
які під час виготовлення позначки розташовують послідовно в один рядок.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 11
Кожний штрих-код має свій набір ШК-знакiв, які позначають символи
комп'ютерного алфавіту. Цей набір знаків називають символікою штрихового
коду. Наприклад, символіка Калракоду показана на рис. 1.6. Уci ШК-знаки
символіки мають однакову структуру.
Можливі символіки, ШК-знаки яких обмежені зліва, справа або з обох
боків - зліва та справа (рис. 1.7).
ШК-знак, обмежений зліва, починається штрихом i завершується
проміжком. ШК-знак, обмежений справа, починається проміжком i
завершується штрихом.
Крім того, розрізняють поняття паритету ШК-знака. ШК-знак непарного
паритету - це знак, сумарна ширина штрихів якого (у модулях) є непарним
числом. На рис. 1.7 ШК-знак, обмежений зліва, має непарний паритет
(сумарна ширина штрихів дорівнює 5 модулів). ШК-знак парного паритету -
це знак, сумарна ширина штрихів якого (у модулях) є парним числом. ШК-
знак на рис. 1.7, обмежений з обох боків, є знаком парного паритету (сумарна
ширина штрихів дорівнює 6 модулів).
Рисунок 1.7 – Види ШК-знаків штрихових кодів
Якщо символіка штрихового коду складається з ШК-знакiв обмежених з
одного боку, то такий штрих-код називають неперервним. Якщо ж до складу
символіки штрихового коду входять ШК-знаки, обмежені з обох боків, то вона
дозволяє будувати тільки дискретні штрихові коди - коди, у яких ШК-знаки
вiдокремленi роздільними проміжками. Дійсно, ШК-знаки, обмежені з обох
боків, можна об'єднувати тільки вставляючи мiж ними роздільні проміжки,
інакше неможливо визначити, де завершується попередній ШК-знак i
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 12
починається наступний. Під час побудови штрихкодових позначок iз ШК-
знакiв, обмежених тільки з одного боку, вставляти мiж ШК-знаками роздільні
проміжки немає потреби.
Існують штрихові коди, структура штрихкодових позначок яких вимагає
певної кiлькостi iнформацiйних ШК-знакiв. Такі штрихові коди називають
кодами з фіксованою довжиною. Вiдомi також штрихові коди зi змінною
довжиною, структура яких дозволяє мати довільну кiлькiсть iнформацiйних
ШК-знакiв у штрихкодовiй позначці.
Важливою властивістю штрихового коду є його завадостійкість.
Завадостійким є штрих-код , який дозволяє виявляти помилки зчитування.
Завадостійкість досягається двома шляхами – математичним та
структурним. Математичний шлях забезпечення завадостійкості ґрунтується
на приєднанні до інформаційних символів, що підлягають штриховому
кодуванню, одного або двох контрольних символів, які є функцією від
інформаційних символів і обчислюються за певним правилом. У
штрихкодовiй позначці контрольному символу вiдповiдає контрольний ШК-
знак. У цьому випадку виявити помилку читання надзвичайно просто -
зчитати штрихкодову позначку (iнформацiйнi та контрольний ШК-знак),
кожному штрихкодовому знаку поставити у відповідність символ з символіки
штрихового коду, обчислити значення контрольного символа i порівняти з
щойно зчитаним контрольним символом. Якщо вони співпадають, то
вважається, що штрихкодова позначка зчитана вірно. Інакше приймається
рішення про наявність помилки, i тоді зчитування необхідно повторити, або
ввести в ПК рядок візуально - прочитуваних символів вручну (за допомогою
клавіатури).
Структурний шлях забезпечення завадостiйкостi штрихового коду
ґрунтується на тому, що у зображенні (структурі) ШК-знакiв символіки
штрихового коду закладена надлишкова інформація, яка забезпечує виявлення
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 13
помилки зчитування. Правильність прочитаного штрихкодового знака
визначається пристроєм декодування за кiлькiстю елементів у ШК-знаку, за
паритетом знака (ШК-знаки символіки можуть мати однаковий паритет), за
довжиною ШК-знака в модулях, за спiввiдношенням вузьких та широких
штрихів або проміжків тощо.
Іншою важливою властивістю штрихових кодів є двонапрямнiсть.
штрих-код вважається двонаправленим, якщо правильність зчитування
досягається скануванням як зліва направо, так i справа наліво.
Сучасні штрихові коди є двокольоровими, найчастіше чорно - білими.
Багатокольорові штрихові коди, у яких інформація подається кольором
штриха (елемента) i поєднанням кольорів двох сусідніх елементів, ще не
набули поширення через технічні труднощі реалізації їх зчитування.
Таким чином, щоб задати лiнiйний штрих-код необхідно:
1) створити символіку штрихового коду;
2) сформулювати правило обчислення контрольного символа (якщо він
передбачається у структурі штрихкодової позначки);
3) визначити правила побудови штрихкодової позначки.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 14
1.2 Галузі застосування штрих-кодуваної інформації
Штрих-код є найважливішою частиною системи управлiння чи обліку,
оскільки він кодує дані й забезпечує їх безпомилкове введення в
обчислювальний пристрій. Висока надійність ШК доведена на практиці. Так,
під час виконання проекту ЛОГМАРС міністерства оборони США, згідно з
яким ШК використовувались для контролю за матеріалами та у системах
обліку запасів, за допомогою ШК в ПК було введено 70 млн. ШК-позначок
i при цьому трапились тільки 4 помилки.
Введення такої ж кiлькостi інформації з клавіатури за оцінками
експертів призвело б до 22000 помилок.
Згідно з іншими дослідженнями при використанні ШК одна помилка
трапляється на 3 мільйони зчитаних символів. 3 точки зору швидкодії
використання штрихкодової технології на практиці не менш ніж утричі
перевищує швидкість введення інформації за допомогою клавіатури.
Штрихове кодування інформації знаходить широке застосування.
У промисловості:
В електронній промисловості ШК використовують під час
виготовлення мікросхем з метою обліку елементів та контролю
складальних робіт.
Підприємства по виготовленню лиж використовують ШК для
слідкування за виробами при проходженні ними різноманітних
технологічних процесів. Результатом є зниження витрат на збір
виробничих даних i підвищення точності. При цьому покращується
дисципліна заводських службовців.
Фірми по ремонту авiадвигунiв використовують ШК для слідкування
за кількома сотнями деталей двигуна літака під час профілактичного та
капітального ремонту. Результатом є точність складання й надійність
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 15
повітряного транспорту.
В автомобiлебудуваннi. Два приклади. У 80-тi роки фірма Дженерал
Моторс зіткнулася з серйозною проблемою у виробництві двигунів, але
штрихове кодування зарадило справі. Проблема полягала в тому, що
дочірні фірми виробляли 438 індивідуальних конфігурацій двигунів, які
монтувалися з кількох сотень рiзноманiтнiх деталей. Завдання полягало в
тому, щоб створити 438 реальних конфігурацій двигунів з 15,5 млн.
можливих комбінацій. За рахунок нанесення ШК-позначок на компоненти
мотора та їx сканування з наступним введенням в ПК під час складання
проблему вдалося вирішити.
Другий приклад. За перший рік застосування штрихкодової технології
на підприємствах Форда було заощаджено декілька мільйонів доларів за
рахунок оперативного збору та контролю даних.
У фармацевтичній промисловості ШК використовують для
автоматичного сортування медичних препаратів.
ШК широко використовують у пропускних системах на виробництві.
Вiдомi приклади їx застосування для обліку відвідувачів на великих
підприємствах. Вiдвiдувачiв реєструють в ПК i дають картку з ШК
позначкою, яка виготовляється в пункті пропуску за допомогою принтера.
У всіх пiдроздiлах підприємства, де бувають вiдвiдувачi, зчитують ШК i
порівнюють з інформацією в ПК. Аналогічний контроль здійснюють при
виході з підприємства. Система забезпечує швидку та надійну
ідентифікацію відвідувачів.
Ефективним є застосування ШК на виробництвах з високим
ступенем рухомості деталей, виробів, комплектуючих. Наносячи ШК на
об'єкти руху й контролюючи їx на всіх етапах виробничого процесу можна
не тільки забезпечити точний облік об’єктів, але й визначити вузькі місця
та нерiвномiрностi у виробництві. Результатом є підвищення рiвномiрностi
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 16
виробничого процесу та збалансування навантаження на обладнання.
На транспорті. ШК знаходять застосування під час перевезення
вантажів, контейнерів, пасажирських перевезеннях i під час митного та
паспортного контролю. Так, міжнародна повiтряно - транспортна асоціація
(IATA), до складу якої входять понад 150 великих авiакомпанiй світу,
використовує штрихкодову технологію для автоматичної ідентифікації
номерів квитків та пасажирів, зареєстрованих у комп’ютері, а також для
автоматичного сортування багажу та його прив'язки до номера квитка
пасажира з метою своєчасного одержання багажу в пункті призначення.
Під час митного контролю ШК зчитують з митної декларації й
встановлюють відповідність з номером квитка та особою пасажира.
У медицині. На пунктах переливання крові за допомогою ШК
провадиться ідентифікація кровопроб та кровопрепаратiв, внаслiдок чого
значно знизилась кiлькiсть випадкових смертних випадків, викликаних
заміною крові іншої групи.
ШК використовують у лікарнях для обліку хворих i даних медогляду.
Хворим під час прийому надівають на зап'ясток iдентифiкацiйну стрічку з
ШК. При кожному огляді, під час рентгену та аналізу крові ШК
використовують для ідентифікації хворого, визначення необхідної
процедури та занесення інформації в картку хворого, яка також має
вiдповiдний ШК.
У лікарнях використовують ШК для обліку матеріалів та лікарняних
листків, а також для визначення витрат та складання звітів для хворих.
Виробники й дистриб'ютори медикаментів використовують ШК для
стеження за виробничими процесами, для контролю якості продукції та
постачання.
У торгiвлi. Нанесення ШК на товари дозволяє автоматизувати
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 17
процес постачання та реалізації товарів, а також будувати ефективні
системи управлiння товарорухом.
У сферi послуг та побутi. Штрихове кодування застосовують у
пунктах прокату для обліку предметів i сплати послуг; у бiблiотечнiй
справі - для реєстрації книг та абонентів i видачі - прийому літератури; у
готелях - для контролю відвідувачів, ключів, ведення господарства; для
прийому та видачі замовлень, абонентного обслуговування постійних
клієнтів; на лижних трасах - на входах на лижні фунікулери.
Відоме застосування ШК у побуті, коли окремі пункти програм
телебачення додатково позначають ШК. Зчитуючи ШК за допомогою
сканера, з'єднаного з відПКагнiтофоном, здійснюють програмування відео
системи для запису тих чи інших передач.
У галузi фiнансiв. У банкiвськiй сфері ШК використовують на чеках
та кредитних картках для прискорення обробки.
Клiринговi компанії видають значки з ШК кур'єрам, які розносять
цiннi папери. Відправники та адресати цінних паперів у такий спосіб
контролюють рух кур’єрів.
У поштовій справі. Застосування ШК дозволяє будувати ефективні
сортувальні системи для листів, посилок, бандеролей i в такий спосіб
підвищити швидкість обробки, скоротити частку ручної праці й час
доставки пошти та знизити витрати.
Відома кур’єрська служба "Федерал Експрес" у США застосовує
технологію ШК для управлiння доставкою посилок. Під час прийому
пакетів (посилок) за допомогою лазерного принтера виготовляються й
наклеюються ШК-етикетки, а інформація про це заноситься в ПК. ШК
позначку сканують у ході подальших експедиційних операцій з метою
правильного спрямування посилки. Під час прийому пакетів у проміжних
пунктах використовують термiнальнi комп'ютери для зчитування ШК
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 18
позначок. Ці портативні термінали мають годинники, що фіксують час
прийому пакета. Boдiї автотранспорту також мають невеликі ручні
термінали для зчитування ШК-позначок. У кiнцi шляху водії автомашин
підключають свої прилади до комп'ютерної мережі i передають
інформацію на центральний комп'ютер. Щоденно "Федерал Експрес" в
такий спосіб обробляє понад 600000 посилок (пакетiв).
У вiйськовiй галузі ШК використовуються в системах обліку запасів
i постачання, для контролю за витратами матеріалів, боєприпасів i
військового спорядження, а також у закритих зонах для контролю часу i
місцезнаходження персоналу.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 19
Висновки до розділу 1
У розділі 1 розглянуто загальні відомості про штрихові-коди. Визначено
мету штрихового кодування - це забезпечення швидкого i точного збору
інформації, де успіх забезпечується тільки створенням ефективних систем
управлiння на основі обробки штрих - кодової інформації, кінцевою метою
яких є скорочення витрат та підвищення продуктивності праці персоналу.
Наведені приклади свідчать про широку сферу застосування
штрихового кодування інформації, яке забезпечує високу швидкість,
точність та надійність введення інформації в реальному часі, а також
характеризується низькою вартістю створення ШК-позначок i простотою
технічних засобів для їх зчитування.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра підтверджена
актуальність теми через проведений огляд багатьох галузей застосування
штрих-кодових технологій.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 20
РОЗДІЛ 2
ЦИФРОВІ ШТРИХОВІ КОДИ
У розділі 2 розглянуто такі моделі штрих-кодів:
Codabar, ABC-Codabar, MSI, Delta Distance, Plessey, Delta
Distance, Delta Distance(∆IВМ), BCD
2.1 Схема відповідності символік основних штрих-кодів
2.1.1 Штрих-коду Codabar
Штрих-код Codabar розроблено фірмою Monarch Marking Systems,
тому він відомий також як Мопагсh-код. Крім того, його часто називають
NW7-Code.
Codabar - цифровий код, але до його символіки (табл. 2.1) крім
десяткових цифр (0+9) входять також 6 спеціальних символів: -, $, :, /, .,
+. Отже, символіка Codabar налічує: 16 iнформацiйних символів, а також
4 службові символи а, b, с, d, які використовують як символи
СТАРТ/СТОП.
У штрих-кодових ознаках інформацію несуть як штрихи, так i
проміжки, причому використовуються дві градації ширини елементів -
широкий або вузький штрих та широкий або вузький проміжок. ШК-знаки
складаються з 7 елементів - 4 штрихів i 3 проміжків. Широкий елемент
позначає: "1", а вузький - "0". Штрихкодовому знакові, отже, вiдповiдає: 7
- розрядний двійковий код. Оскільки двійкові коди ШК-знакiв містять
дві або три одиниці (решта - нулі), то ШК-знаки мають різну ширину. Так,
якщо відношення F ширини широкого елемента до ширини вузького
становить 2:1, то ШК-знаки, яким вiдповiдають двійкові коди, що містять
дві одиниці, мають ширину 9 модулів (ШК-знаки символів 0+9, -, $), а
ШКзнаки, яким вiдповiдають двійкові коди, що містять три одиниці, - 10
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 21
модулів.
ШК-знаки обмежені зліва i справа, тому Codabar є: дискретним
штриховим кодом. Штрихкодова позначка складається зi знака СТАРТ,
послідовності ШК-знакiв даних змінної довжини, ШК-знака контрольного
символа (необов'язково) та знака СТОП.
Будь-який з символів а, b, с, d може використовуватись як символ
СТАРТ або СТОП (на вибір користувача); часто один i той самий символ
виконує функцію як СТАРТ, так i СТОП.
При формуванні ШК-позначки мiж ШК-знаками слід вставляти
роздільні проміжки шириною один модуль (рис. 2.1).
Виготовлення ШК-позначки може здійснюватися з різною щільністю
друку. При цьому основними параметрами є ширина W модуля (в мм) та
відношення ширини широкого елемента до ширини вузького. Мiнiмальне
значення W має становити 0, 191 мм, а значення F повинно перебувати в
дiапазонi від 2:1 до 3:1. Мiнiмальна ширина зони стабілізації дорівнює
10W, але не менше, ніж 2,54 мм. Якщо ШК-позначку зчитують оптичним
олівцем або ПЗЗ-сканером, то ширина зони стабілізації повинна
становити не менше 6,35 мм.
Рисунок. 2.1 – Формування штрих-кодової позначки
штрих-коду Codabar
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 22
Таблиця 2.1
Схема відповідностей символік штрих-коду Codabar
Мiнiмальна висота штрихів ШК-позначки дорівнює 6,35 мм, але не
менше 15% загальної ширини позначки.
У разі потреби з метою підвищення надійності зчитування до складу
ШК-позначки вводять ШК-знак контрольного символа, який розміщують,
перед знаком СТОП.
Обчислення значення контрольного символа здійснюють за таким
алгоритмом:
1. Кожному символу вихідної послідовності, включаючи
символи СТАРТ та СТОП, ставлять у відповідність його десяткове
значення (табл.2.1).
2. Додають десяткові значення символів.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 23
3. Ділять отриманий результат на 16 i знаходять остачу (частку
відкидають); віднімають остачу від числа 16 i отриманому
значенню ставлять у відповідність символ з табл.2.1.
Наприклад,
вихідна послідовність: а 2 8 7 . 1 5 $ - 1 4 + b
числові значення символів: 16 2 8 7 14 1 5 11 10 1 4 15 17
сума числових значень:
16+2+8+7+14+1+5+11+10+1+4+15+17=111;
числове значення контрольного символа:
111:16 = 6
остача 15; 16-15=1;
контрольний символ: 1
кодова послідовність: а287.15$-14+1b.
Цій послідовності вiдповiдає штрих-код - ознаку Codabar на рис.2.2.
Рисунок. 2.2 – Модель штрих-коду Codabar
виду 287.15$-14+1
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 24
Різновидом ШК Codabar є ШК ABC-Codabar, який використовують
на станціях переливання крові в США. Особливістю ABC-Codabar є те,
що він забезпечує зчитування послiдовноснi ШК-позначок Codabar
сприймаючи зчитані дані як єдиний запис. Зчеплення (конкатенація)
окремих ШК-позначок в єдину позначку досягається за рахунок
виконання двох умов:
1) ШК - позначки Codabar розташовують горизонтально в один ряд на
вiдстанi 19 мм одна від одної;
2) СТОП - символом попередньої ШК-позначки i СТАРТ-символом
наступної позначки має бути символ "d".
Під час об'єднання даних два символи "dd", що послідовно
зустрічаються, вилучаються з послідовності зчитаних даних. Ця
процедура працює двонапрямно i дозволяє об'єднувати декілька ШК-
позначок в єдиний запис.
Приклад ШК ABC-Codabar наведено на рис. 2.3.
Рисунок 2.3 – Модель штрих-коду ABC-Codabar
виду 1234+5678-90
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 25
2.1.2 Штрих-коду MSI
Штрих-код MSI розроблено фірмою MSI Data Corporation. MSI -
цифровий код, його символіка налічує 10 iнформацiйних та 2 службові
символи (табл.2.2). Кожній десятковій цифрі вiдповiдає 4-розрядний
двійковий код, який подається у вигляді ШК-знака. Двійкова цифра
подається комбінацією штриха i проміжку: двiйковiй одиниці вiдповiдає
широкий штрих i вузький проміжок, двійковому нулю - вузький штрих i
широкий проміжок. Ширина широкого елемента становить два модулі,
вузького - 1 модуль, тобто в ШК MSI використовуються 2 градації
ширини. Таким чином, для подання біта в ШК-знаку відводять 3 модулі,
а знак складається з 4 штрихів i 4 проміжків.
Ширина ШК-знакiв становить 12 модулів, знаки обмежені зліва,
отже, MSI є неперервним ШК.
Символу СТАРТ вiдповiдає ШК-знак, що позначає двійкову "1"
(широкий штрих - вузький проміжок), а символу СТОП - ШК-знак, що
позначає двійковий "0" (вузький штрих - широкий проміжок), за яким
слідує вузький штрих.
Штрихкодова позначка складається зi знака СТАРТ, послідовності
ШК-знакiв даних довжиною до 15 знаків, одного або двох знаків
контрольних символів (необов'язково) та знака СТОП.
Ширина модуля може становити 0,2 - 0,6 мм, мінімальна висота
штрихів - 7,62 мм, мінімальна ширина зони стабілізації - 6,35 мм.
Метод формування штрих-кодової-позначки показано на рис.2.4.
У випадку двох контрольних символів перший з них враховується
при обчисленні значення другого символа.
Застосовують два алгоритми для визначення контрольного символа
- алгоритм "IBM модуль 10" та алгоритм "IBM модуль 11".
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 26
Другий контрольний символ визначають тільки за алгоритмом
"IBM модуль 10".
Рисунок 2.4 – Модель штрих-коду MSI
Таблиця 2.2
Схема відповідностей символіки штрих-коду MSI
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 27
Алгоритм "IBM модуль 10":
1.Вибирають цифри, розташовані у вихiднiй послідовності (нумерація
справа наліво) на непарних позиціях, i об'єднують їх у число.
2.Множать отримане число на 2.
3. Додають цифри отриманого результату.
4.Додають цифри, розташовані у вихiднiй послідовності на парних
позиціях.
5.Додають результати, отримані в п 3 та п.4.
6. Ділять отриманий результат на 10.
Віднімають остачу від 10.
Отримана цифра є контрольною.
Наприклад:
вихідна послідовність 8 7 6 5 4 3 9
1) R1=8649,
2) R2=8649*2=17298,
3) R3=1+7+2+9+8=27,
4) R4=3+5+7=15,
5) R5=R3+R4=27+15=42,
6) 42:10=4 остача 2; 10-2=8,
контрольна цифра: 8.
Кодова послідовність: 87654398.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 28
Аалгоритм "IBM модуль 11":
1.Пiд цифрами вихідної послідовності справа наліво розташовують
циклічно повторювані від 2 до 7 вагові коефіцієнти.
2.Знаходять суму попарних добутків цифр вихідної послідовності на
вiдповiднi вагові коефіцієнти.
3.Контрольною цифрою є найменше число, додавання якого до
отриманого результату дає число кратне 11.
Наприклад,
вихідна послідовність: 6 5 2 0 4 3 7 1,
вагові коефіцієнти: 3 2 7 6 5 4 3 2,
сума добутків:
(1 х2)+(7х3)+(3х4)+(4х5)+(0х6)+(2х7)+(5х2)+(6х3) = 97,
обчислення контрольної цифри: (9х11)-97 = 2, контрольна цифра: 2.
Кодова послідовність: 652043712.
ШК-позначка, що вiдповiдає цій послідовності, наведена на рис. 2.5.
Рисунок 2.5 – Подання послідовності 65204371 у вигляді ШК MSI з
контрольним символом (завершальна 2), обчисленим за
алгоритмом «ІВМ модуль 11»
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 29
2.1.3 Штрих-коду Delta Distance
Штрих-код Delta Distance розроблено фірмою IBM, тому йога часто
називають "IBM Delta Code" i позначають ∆IВМ.
Delta Distance - цифровий код з 4 алфавітними символами
(К, L, М, О),
у якому інформацію несуть тільки проміжки (табл.2.3), штрихи у межах ШК-
знака виконують роль роздільних елементів.
Крім десяткових цифр (0+9) та згаданих 4 символів до символіки ШК
ЛIВМ входять також два службові знаки - СТАРТ та СТОП.У ШК ∆IВМ
використовуються дві градації ширини елементів. Штрихкодовi знаки
обмежені зліва i справа, тому цей ШК - дискретний. ШК-знаки складаються з
6 штрихів та 5 проміжків. Вузькому проміжку вiдповiдає двійковий "0", а
широкому - двійкова "1". ШК-знаки мають змінну ширину. Відношення
ширини широкого проміжку до вузького має становити 3:1, тому ширина ШК-
знака становить 13 або 15 модулів.
ШК-позначка складається зi знака СТАРТ, ШК-знакiв даних (до 16),
ШК-знака контрольного символа (необов'язково) та ШК-знака СТОП. При
формуванні ШК-позначки мiж ШК-знаками вставляють роздільні проміжки
шириною 3 модулі (рис. 2.6). Висота штрихів у ШК-позначцi
рекомендується не менше 10 мм, у загальному випадку - не менше 15%
ширини позначки.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 30
Рисунок 2.6 – Формування ШК-позначки штрихового коду Delta
Distance(∆IВМ)
Таблиця 2.3
Схема відношень символік штрих-коду Delta Distance(∆IВМ)
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 31
Обчислення значення контрольного символа здійснюють за таким
алгоритмом (позиції символів нумерують справа наліво, контрольний символ
С розташовують на позиції 1).
1. Починаючи з позиції 2 цифри, що розташовані у вихiднiй
послідовності на парних позиціях, множать на 2, а цифри,
розташовані на непарних позиціях, - на 1.
2. Отримані у п.1 числа додають, але якщо число дворозрядне
(перевищує 9), то у підсумовуванні беруть участь окремі розряди
цього числа.
3. Контрольним символом є число, що доповнює отриманий результат
до найближчого більшого числа кратного 10.
Наприклад,
позиції цифр: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
вихідна послідовність: 1 2 5 3 4 6 8 7 С
вагові коефіцієнти: 1 2 1 2 1 2 1 2
значення попарних добутків: 1 4 5 6 4 12 8 14
сума: 1+4+5+6+4+1+2+8+1+4 = 36,
контрольний символ: С= 40-36 = 4,
кодова послідовність: 125346874.
Цій послідовності вiдповiдає ШК-позначка Delta Distance на рис. 2.7.
Рисунок 2.7 – Подання послідовності 12534687 у вигляді ШК
Delta Distance (∆IВМ) з контрольним символом (завершальна 4)
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 32
2.1.4 Штрих-коду Plessey
Штрих-код Plessey - цифровий, але його символіка (табл.2.4) крім цифр
0 - 9 дає можливість користувачеві задати 6 алфавітних (або спеціальних)
символів (позначені х). Цей ШК розроблено Plessey Company.
Символіка ШК Plessey налічує 16 iнформацiйних символів, символ
СТАРТ та два символи СТОП.
Iнформацiйнi символи кодуються 4-розрядними двійковими
послідовностями. Особливістю двійкових кодів є те, що їх вагові коефіцієнти
розміщено у зворотному порядку - 1-2-4-8 (а не 8-4-2-1).
Двiйковiй цифрі вiдповiдає комбінація штриха i проміжку: нулеві
вiдповiдає вузький штрих i широкий проміжок, а одиниці - широкий штрих i
вузький проміжок
Таблиця 2.4
Схема відношень символік штрих-коду Plessey
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 33
У ШК-знаку, який вiдповiдає двійковому нулю, штрих займає 20%
ширини, а проміжок - 80%; у ШК-знаку, який вiдповiдає двiйковiй
одиниці, штрих займає 55% ширини, а проміжок - 45%.
ШК-знаки символів складаються з 4 штрихів та 4 проміжків.
Сумарна ширина вузького штриха i широкого проміжку дорівнює
сумарній ширині широкого штриха i вузького проміжку. Отже, в ШК-
знаках символів двійковому бiту відведена стала ширина.
ШК-знак Plessey обмежений зліва, отже, він є неперервним ШК.
Штрихкодова позначка ШК Plessey складається зi знака СТАРТ, ШК
знаків даних (від 5 до 20 знаків), двох контрольних ШК знаків та знака
СТОП. У випадку однонапрямного зчитування ШК – позначки (зліва
направо) використовують знак СТОП, якому відповідає двійковий код «11»
(широкий штрих – вузький проміжок – широкий штрих – зона стабілізації).
У випадку двонапрямного зчитування використовують знак СТОП,
який складається з надширокого штриха (займає ширину, відведену для
одного двійкового розряду, у табл. 4.4 цей штрих позначено двома
одиницями) та 4 проміжків і 4 штрихів, яким при їх зчитуванні справа на ліво
відповідає двійковий код 1100.
Приклад формування ШК – позначки наведено на рис. 2.8.
Рисунок 2.8 – Формування двонапрямної штрихкодової позначки
ШК Plessey
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 34
Для обчислення контрольних символів у ШК Plessey застосовують
технологію циклічних кодів. Значення контрольних символів обчислюють
у двійковому вигляді. Контрольна цифра являє собою 8-бiтову
послідовність, яку розбивають на дві тетради i кожній з них ставлять у
відповідність символ з табл. 2.4.
Розглянемо формування контрольної цифри.
Відомо, що n - розрядна двійкова послідовність у позицiйнiй системі
числення може бути подана у вигляді полінома степеня n-1. Нехай d(x) -
поліном даних, а g(x) - генераторний поліном степеня m. Тоді
послідовність контрольних бітів, подана у вигляді полінома r(x), може
бути обчислена так:
Для штрих-коду Plessey використовують
m=8,
х=2 (х € {0, 1}).
Приклад обчислення контрольної 8-розрядної двійкової
послідовності:
вихідна алфавiтно - цифрова послідовність:
2 9 5 0 1 3
двійкове подання:
0100 10011010 0000 1000 1100
поліном даних:
d(2) = 222+219+216+215+213+27+23+22
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 35
генераторний поліном:
g(2) = 28+27+26+25+23+21
28(2) 230 + 227 + 224 + 223 + 221 + 215 + 211 + 210
= =
(2) 28 + 27 + 26 + 25 + 221 + 23 + 21
= 222 + 221 + 219 + 216 + 215 + 213 + 211 + 29 + 27 + 24 + 21
26 + 25 + 24 + 22
+
28 + 27 + 26 + 25 + 221 + 23 + 21
(2) = 26 + 25 + 24 + 22 = 01110100.
Розбивши одержану послідовність на тетради (0111, 0100) знаходимо в
табл.4.4 вiдповiднi контрольні символи: х2,
де х - символ з кодом 0111.
Отже, кодова послідовність має вигляд 295013х2,
їй вiдповiдає ШК позначка на рис.2.9
(випадок однонапрямного ШК).
Рисунок. 2.9 - П ослідовність штрих-коду 295013 у вигляді
однонапрямного ШК Plessey (х2 - контрольні символи)
Особливістю штрих-коду є ознаки Plessey є те, що зверху та знизу
о
ї ї об- рамлюють горизонтальними штрихами - широким зверху i вузьким
знизу, а візуально - прочитуванi символи наносять над ШК-позначкою.
Наявність 2 контрольних символів у ШК – позначці забезпечує високу
вiрогiднiсть зчитаних даних (ймовірність невиявлення помилки становить
108).
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 36
2.1.5 Штрих-коду BCD
У штриховому коді BCD (Вiпагу Coded Decimal – двiйково - кодований
десятковий код) кожній десятковій цифрі вiдповiдає 4-розрядний двiйковiй
код з ваговими коефiцiєнтами 1-2-4-7 (табл.2.5).
Штрихкодовi знаки складаються з 4 елементів - двох штрихів та двох
проміжків. Як штрихи, так i проміжки можуть бути широкими або вузькими
(дві градації ширини). Відношення ширини широкого елемента до ширини
вузького може перебувати в дiапазонi від 2:1 до 3:1.
Штрихкодовi знаки обмежені зліва, отже, код - неперервний.
Вiдмiтною рисою цього ШК є змінна ширина ШК-знакiв - 4
iнформацiйнi знаки мають ширину 5 модулів (при F=2:1), а решта - 6 модулів.
Це забезпечує високу щільність подання інформації.
Формування ШК-позначки показано на рис. 2.10.
Рисунок. 2.10 – Формування штрих-кодової позначки ШК BCD
ШК-позначка складається зi знака СТАРТ, ШК-знакiв даних, ШК
знака контрольного символа (необов'язково) та ШК-знака СТОП. Ширина
зони стабілізації має становити не менше 10W, де W - ширина модуля
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 37
Таблиця 2.5
Схема відношень символік штрих-коду BCD
Обчислення контрольного символа здійснюють за алгоритмом
"модуль 10, фактор 3".
Наприклад, вихідна послідовність: 6 5 4 3 2 1 0 5
вагові коефіцієнти: 1 3 1 3 1 3 1 3
1) R1 = (5+1+3+5)*3 = 42,
2) R2 = 0+ 2 + 4 + 6 = 12,
3) R=R1 +R2=42+12=54,
4) контрольний символ: 60 - 54 = 6.
кодова послідовність: 654321056.
Отриманий послідовності вiдповiдає ШК-позначка на рис. 2.11.
Рисунок 2.11 – Подання цифрової, послідовності 65432105 у вигляді ШК
BCD з контрольним символом
Синтезована схема лінійних цифрових штрих-кодів наведена на рис. 2.12
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 38
Лінійні штрихові коди
Цифрові штрих-кодів
Plessey MSI ΔІВМ Codabar BCD
Сімейство штрих-кодів
EAN/UPC Сімейство штрих-кодів ”2/5”
EAN-8 EAN-13 Code 11 Code 2/5
UPC-E UPC-A 2/5 Matrix ITF
2/5 Compressed 2/5 Data-logic
2/5 2/5
Inverted Industrial
Рисунок 2.12 – Класифікаційна
схема лінійних штрихових кодів
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 39
2.2. Порівняльний аналіз показників цифрових штрих-кодів
Для визначення кращих цифрових штрих-кодів в роботі проводиться
порівняльний аналіз показників ШК, що наведено у табл.2.6.
Таблиця 2.6
Схема відповідності показників для штрих-кодів
Codabar, MSI, ЛIВМ, Plessey, BCD
ΔІВМ
Показник Соdаbаr МSІ Рlеsseу BCD
(F=3:1)
Склад символіки 10 цифр, 6 10 цифр 10 цифр, 4 10 цифр. 10 цифр
.
спец. алф. 6 алф./спец
Кількість символів 4с иСмТвАолРІТВ/ 1 СТАРТ, 1 1 СТАРТ,
сиСмТвАоРлТи , си1мСвТоАлІРВТ ,
СТАРТ, СТОП СТОП 1 СТОП 1 СТОП 2 СТОП 1 СТОП
Тип коду дискретний неперервни дискретний неперервни непе рервни
Структура ШК- й й й
знаків 4Ш, ЗП 4Ш, 4 П 6Ш, 5П 4Ш, 4П 2Ш, 2П
Носій інформації Ш+П комб. Ш і П П комб. Ш і П Ш+П
Кількість
елементів у ШК- 7 8 11 8 4
знаку
Кількість градацій
ширини 2 2 2 2 2
елементів
Сталість ширини
змінна стала змінна стала змінна
ШК-знаків
Ширина ШК-
9 або 10 13 або 15 5 або 6,
знаків при F=2:1, 12 12
mср=9.25 mср=14.29 mср=5.6
модулів
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 40
Продовження таблиці 2.6
Показник Соdаbаr МSІ ΔІВМ Рlеsseу BCD
(F=3:1)
.
Інформаційна
щільність ШК-
0.39 0.28 0.22 0.33 0.59
знаків (при F=2:1).
біт/модуль
Довжина ШК змінна змінна змінна змінна змінна
Наявність конт- необов'яз- необов'яз- необов'яз- необов'яз-
рольних символів ково ково 1 або 2 ково так, 2 ково
Фізична
щільність ШК (при
3.25 2.78 1.93 2.78 5.95
F=2:1, W=0.3 мм)
символів/см
Ширина ШК-
позначки у випадку
8-символьної
послідовності 3
103 103 150 123 60
урахуванням знаків
СТАРТ, СТОП при
F=2:1
а) у модулях
б) у міліметрах 30.9 30.9 45.0 36.9 18.0
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 41
Штрих-коди Codabar, MSI, ЛIВМ, Plessey, BCD належать до цифрових
;
ШК. При цьому ШК: Codabar, ЛIВМ, Plessey мають, крім цифр (0+9), у
,
,
складі символіки декілька алфавітних або спеціальних символів, а саме:
Codabar та Plessey - 6 символів; ЛIВМ - 4 символи. (табл. 2.6).
ШК Codabar та ЛIВМ – дискретні; решта - неперервні.
Тільки в ШК ЛIВМ інформацію несуть проміжки, в Codabar та BCD-
як штрихи, так i проміжки, а в MSI та Plessey інформація подається
комбінацією штриха та проміжку.
Цифрові ШК використовують дві градації ширини елементів, для них
параметр F може перебувати в дiапазонi від 2:1 до 3:1. Лише ШК ЛIВМ
потребує F = 3:1. Сталу ширину ШК-знакiв мають штрихові коди MSI та
Plessey, ШК-знаки Codabar, ЛIВМ та BCD мають змінну ширину. Найменшу
ширину мають ШК-знаки коду BCD, за умови F = 2:1 чотири ШК-знаки з
десяти мають ширину 5 модулів, решта - 6 модулів, середнє значення ширини
mcp = 5,6 мод. Вiдповiдно цей ШК забезпечує найвищу iнформацiйну
щільність - 0,59 бiт/мод та фізичну щільність - 5,95 символів на 1 см.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 42
Висновки до розділу 2
У розділі 2 розглянуто цифрові ШК, характерною особливістю яких є
те, що вони дозволяють кодувати цифрові послідовності змінної довжини. З
метою забезпечення надійного зчитування ШК-позначок в ycиx ШК можна
використовувати контрольний символ (в ШК Plessey - 2 контрольні символи).
Порівняльний аналіз 5 цифрових ШК показав, що з штриховими
кодами сімейства "2/5" слід зазначити, що вони (за винятком BCD)
поступаються таким ШК як ITF, Code 11, 2/5 Matrix Code та похідним від
нього за щільністю подання інформації, й за цим показником перебувають на
одному рiвнi з 2/5 Code та похідними від нього.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 43
РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ШТРИХ-КОДОВИХ
ПРИСТРОЇВ
У третьому розділі запропоновано таке:
- сформована та розглянута множина існуючих фізичних моделей штрих-
кодових пристроїв на основі евристичному методу;
- створена структурована схема відношень основних технічних та економічних
показників визначених пристроїв розпізнавання цифрових штрих-кодів за
допомогою теорії відношень;
- проведено порівняльний аналіз фізичних моделей пристроїв цифрових
штрих-кодів за визначеними показниками, що наведено в схемі відношень.
3.1 Евристична множина існуючих фізичних моделей пристроїв, що
розпізнають штрих-кодову інформацію
У підрозділах 3.1.1, …, 3.1.4 наведені моделі пристроїв, зовнішній вигляд
яких представлені на рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,
3.14 3.15, 3.16. Докладний опис відповідного пристрою наводиться нижче.
3.1.1 Модель пристрою Cipher Lab CPT-8230
Компанія CipherLab's спеціалізується на зближенні технологій
сканування, ідентифікації, мобільних обчислень і автоматизації бізнес-
процесів. Рішення CipherLab's забезпечують створення більш ефективних
ланцюжків постачання продукції, складську логістику, мобільну продаж,
роздрібну торгівлю.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 44
Важливим є те, що продукція і рішення CipherLab забезпечують
скорочення витрат при веденні бізнесу практично в будь-якій галузі.
Пристрій CipherLab CPT-8230 (A8230RSL42UU1) — це компактний і
ергономічний пристрій збору даних з лінійним лазерним сканером. Модель
відмінно підходить для автоматизації переобліку у роздрібній торгівлі,
медичних установах і на складах.
135
58
Рисунок 3.1 – Модель пристрою CipherLab CPT-8230
(A8230RSL42UU1)
Компактний пристрій збору даних легко поміщається у долоню під час
роботи з ним. Наявність потужного акумулятора дає можливість працювати
терміналу до 100 годин без підзарядки.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 45
Функція заряду терміналу від ПК по USB кабелю без використання
мережевого адаптера істотно додає зручність і комфорт у роботі.
Рисунок 3.2 – Робота зCipherLab CPT-8230
Економний у плані споживання енергії продуктивний 32-бітний (60
МГц) процесор і вбудована пам’ять (8 Мб ROM та 8 Мб RAM) дозволяють
швидко зчитувати лінійні штрих-коди вбудованим лазерним сканером і
зберігати їх у пам’яті пристрою. Для розширення пам’яті передбачена
підтримка карт пам’яті MicroSD максимальним об’ємом 8 Гб.
Корпус терміналу має ступінь захисту IP 54 і витримує багатократні
падіння на тверді поверхні з висоти 1,2 м. Температурний діапазон, в якому
може працювати термінал CPT-8230, становить від -10°C до + 55°C.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 46
Рисунок 3.3 – Загальний вигляд Cipher Lab CPT-8230
Пристрій збору даних CipherLab CPT-8230 розрахований на спільну
роботу з програмами 1С всіх версій і комплектуються повним набором
програмного забезпечення та утиліт для повноцінної роботи, а також для
самостійного налаштування штатного ПЗ під свої потреби.
Технічні характеристики:
• Процесор — Toshiba 900/H1 (32Бит, 60МГц).
• Пам’ять — 8 Мб ROM и 8 Мб RAM.
• Роз’єм для карт пам’яті — Micro SD, максимальний об’єм 8 Гб.
• Дисплей — 2.1-дюймовий монохромний дисплей, 160x160 пікселів c
LED підсвічуванням.
• Інтерфейс підключення — USB 2.0.
• Бездротовий зв’язок — WiFi WLAN 802.11/b/g, Bluetooth v2.1+ERD
Class2.
• Клавіатура — 24-х клавішна клавіатура, аналогічна клавіатурі
мобільного телефону.
• Технологія сканування — лазерний 1D-сканер.
• Дальність зчитування — до 450 мм.
• Швидкість зчитування — 104 скан/сек.
• Живлення — літій-іонна батарея 3,7 В 1200 мАг.
• Клас захисту — IP 54.
• Операційна система — СipherLab-OS.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 47
3.1.2 Модель пристрою Proton PMC-1100
Proton PMC-110 має великий сенсорний екран з діагоналлю 3,5 см та
зручним інтерфейсом, оснащений найсучаснішим процесором PXA320 806
MHz, завдяки якому можна досягнути максимальної швидкості обробки
даних. Великий об’єм підтримуваної пам’яті 256MB RAM, 256MB ROM
(розширюється до 1 GB). Підтримка карт пам’яті Micro SD та SDHC.
Система Microsoft Windows CE 5.0 дуже зручна для роботи користувача.
Навіть новачок може справитися з управлінням, завдяки інтуїтивному меню.
Дані можна передавати у режимі реального часу через WiFi або Bluetooth.
Також у використанні термінала ви можете відчути комфорт, завдяки
комунікаційній підставки з пристроєм заряджання, що входить у комплект.
У комплекті з терміналом поставляється акумулятор збільшеної
місткості (4400 mA h), який дозволяє використовувати термінал без підзарядки
до декількох днів. Пристрій відповідає стандарту захищеності IP65, який
дозволяє працювати навіть в самих екстремальних умовах.
160
75
Рисунок 3.4 – Модель пристрою Proton PMC-1100
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 48
Рисунок 3.5 – Операційні системи Microsoft Windows CE 5.0 і Microsoft
Windows Mobilе.
Модель пристрою Proton PMC-1100 обладнаний зручною, чутливою
цифровою клавіатурою, яка дозволяє легко працювати з даними. Зручне
розташування кнопок забезпечить можливість працювати навіть у рукавичках.
Висока ергономічність корпусу зробить процес роботи з терміналом зручним
та приємним.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 49
,
Рисунок 3.6 – Модель пристрою Proton PMC-1100 з док-станцією.
Технічні характеристики:
• Процесор — Marvell PXA320 806 MHz.
• Операційна система — Microsoft Windows CE 5.0.
• Пам’ять — 256 Мб ROM, 256 Мб RAM.
• Кольоровий дисплей 3.5" роздільна здатність — 240x320.
• 65,536 кольорів з LEDпідсвіткою.
• Цифрова клавіатура — (алфавітно-цифрова), кнопки CLR, ENTER, 4
кнопки управління курсором, увімкнення/вимкнення постачання
енергії, 3 кнопки увімкнення сканера.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 50
• Типи одномірних штрих-кодів — GS1 Data Bar Omnidirectional (RSS-
14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS)
• Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128),
Code128, Code93, Cod39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7),
ITM, MSI (Pressey), IATA, ISBT, GS1 DataBar (RSS-14), Staced,
Code49.
• Бездротове з’єднання — Bluetooth WLAN IEEE802.11b/g.
• Інтерфейси -micro SD, сумісний з SDHC. Зовнішній порт USB 1.1.
• Вбудований динамік, мікрофон.
• Вібросигнал.
• Живлення від акумуляторної батареї 4400 mA ч, 3.7V.
• Робоча температура — від -20°С до +50°С.
• Температура зберігання — від -40°С до +70°С.
• Захист від пилу та вологості — IP65 (згідно стандарту IEC60529).
• Висота падіння на бетону поверхню — 1.8 м.
3.1.3 Модель пристрою Motorola MC3190-RL3S04E0A
В даний час компанія Моторола підрозділяється на два основних
напрямки: Motorola Mobility або Motorola Solutions.
Рішення Motorola Mobility - доставляють споживачам важливу
інформацію, яка відповідає їх індивідуальним потребам, які виникають як
вдома, так і в дорозі.
Рішення Motorola Solutions - це телекомунікаційні продукти та послуги
для ведення бізнесу та вирішення критично важливих задач, призначені для
підприємств, організацій і держустанов.
У 2006 році компанія Моторола придбала постачальника корпоративних
рішень для мобільної роботи компанію Symbol Technologies, Inc. і торгову
марку Symbol. Компанія Symbol Technologies, Inc мала близько 900 патентів в
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 51
області лазерного сканування, імідж-сканування штрих-кодів, RFID, лазерних
проекційних дисплеїв, технологій мобільних обчислень, бездротових
технологій.
MC3190-RL3S04E0A — пристрій збору даних серії MC3190. Відмінне
рішення для виконання найскладніших завдань автоматизації бізнесу.
Рисунок 3.7 – Модель пристрою Motorola MC3190-RL3S04E0A
Модель пристрою MC3190 створена для роботи з промисловими
додатками і ПЗ. Пристрій довговічний і якісно працює у несприятливих
умовах середовища. За стандартом IP54 внутрішній механізм без ушкоджень
витримує багаторазові падіння на бетонну поверхню з висоти 1.2 метра,
корпус не пропускає пил і вологу.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 52
Рисунок 3.8 – Модель пристрою MC3190-RL3S04E0A з док-станцією
Модель пристрою, що обладнана лазерним сканером з обертається
головою SE950, який відрізняється відмінною якістю сканування лінійних
штрих-кодів. Пристрій збалансований, легко лягає у руку, що забезпечує
максимальну зручність для користувача навіть при тривалому та інтенсивному
процесі скануванні.
Пристрій MC3190 оснащений 3-дюймовим чітким кольоровим
дисплеєм, який дозволяє зчитувати інформацію, як у темряві, так і при
денному світлі. 38-кнопкова клавіатура з можливістю введення букв за
допомогою реєстрових кнопок підвищує робочу ефективність оператора.
Пристрій відмінно працює на базі платформи Windows CE 6.0 і сумісний
з більшістю програм, розроблених спеціально для пристроїв Motorola.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 53
Оперативна пам’ять об’ємом 256 МБ забезпечує швидкість і легкість
роботи мобільного ПЗ. Слот для карти пам’яті дозволяє використовувати 1 Гб
флеш-пам’яті для тимчасового або постійного зберігання великого обсягу
файлів.
Рисунок 3.9 – Клавіатура моделі Motorola MC3190-RL3S04E0A
Бездротові інтерфейси пристрою збору — Bluetooth і Wi-Fi 802.11b/g —
дозволяють миттєво здійснювати операції і забезпечувати взаємодію з
інформаційними системами, включаючи сучасні RF протоколи захищеної
передачі даних WPA і WPA2.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 54
190
80
Рисунок 3.10 – Загальний вигляд Motorola MC3190
3.1.4. Модель пристрою Honeywell Dolphin 6500
Діяльність Honeywell в області промислової автоматизації - це
постачання засобів автоматизації, запчастин і комплектуючих до них, надання
інженерних послуг для вирішення завдань автоматизації виробничого
обладнання, технологічних процесів і підприємств в цілому. Протягом
багатьох років Honeywell впроваджує проекти з автоматизації і послідовно
розроблює рішення, спрямовані на оптимізацію промислових виробництв.
Мобільний комп’ютер Honeywell Dolphin 6500 слідує в лінійці за легким
промисловим пристроєм Dolphin 6100.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 55
Основні відмінності полягають у можливості вибору кількості клавіш на
клавіатурі (28 або 52 шт), більшому розмірі екрану і більш міцному корпусі,
хоча в цифрах ступінь захищеності обох терміналів ідентична (IP-54).
Технічні характеристики:
• Дисплей TFT 240 х 320
• Процесор Marvell Xscale PXA320 624MHz
• Пам’ять 256 MB RAM
• Тип сканера лазерний сканер
• Підтримувані штрих-коди 1D
• Захист від пилу й вологи IP54
• Діапазон робочих температур, °C від -10 до +50
• Інтерфейси Bluetooth, RS-232, USB 1.1
• Розширення microSD
Рисунок 3.11 – Модель пристрою Dolphin 6500.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 56
Рисунок 3.12 – Два варіанти клавіатури моделей Dolphin 6500
Пристрій Dolphin 6500 має великий екран, сучасна апаратна платформа
і корпус з міцного промислового пластика. Можливість застосування для
самих різних прикладних завдань: великий кольоровий сенсорний екран і
кілька варіантів клавіатури забезпечують простий і універсальний введення
даних як за допомогою клавіатури, так і на основі графічних зображень.
Бездротовий зв'язок в реальному часі: вбудована система зв'язку, що
підтримує стандарт 802.11b / g, забезпечує доступ до джерел принципово
важливої інформації в реальному часі і підтримує найсучасніші стандарти
безпеки.
Кращий в своєму класі мікропроцесор PXA300: підтримує платформи
Windows Embedded Handheld 6.5 і Microsoft® Windows CE 5.0.
Управління електроживленням Shift-PLUS ™: забезпечує живлення
пристрою для додатків з великим обсягом операцій сканування і безперервної
бездротовим зв'язком протягом 10 годин і більше, підвищуючи
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 57
продуктивність і одночасно значно збільшуючи термін служби акумуляторів
зі скороченням витрат на їх заміну.
Універсальна високопродуктивна система збору даних: технологія
обробки зображень Adaptus версії 5.5 забезпечує зчитування лінійних і
двовимірних штрих-кодів, отримання цифрових зображень та електронне
зчитування підпису, дозволяючи співробітникам виконувати безліч операцій
за допомогою одного пристрою.
Додаткова знімна рукоятка: забезпечує підвищення продуктивності для
вирішення завдань, що вимагають великого обсягу операцій сканування, таких
як управління складом і заповнення складських запасів.
Універсальні можливості сканування: поставляється з лазерним
модулем сканування для користувачів, яким потрібна сканування тільки
лінійних штрих-кодів.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 58
83
200
Рисунок 3.13 – Модель пристрою Dolphin 6500 вигляд зверху
Рисунок 3.14 – Модель пристрою Dolphin 6500 вигляд спереду
(віконце сканера)
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 59
Мобільний комп’ютер має вбудований клавіатурний блок, на лицьовій
стороні пристрою крім великого екрану і клавіатури розташувалися індикатор
сканування.Зверху знаходиться віконце лазерного сканера. Також Dolphin
6500 може поставлятися з двовимірним імеджером.
Рисунок 3.15 – Модель пристрою Dolphin 6500 вигляд знизу та в руці
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 60
На задній поверхні знаходяться кришка акумуляторного відсіку,
кріплення для ремінця або пістолетної рукоятки, механічна кнопка сканера для
пістолетної рукоятки.
Завдяки регульованим ремінцю і звуженню в області клавіатури
термінал зручно і надійно лежить у руці.
Рисунок 3.16 – Модель пристрою Dolphin 6500 у комунікаційно-
зарядному кредлі
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 61
Комунікаційно-зарядний кредл Honeywell Dolphin 6500 має порти
живлення, RS232, USB 1.1.
Також передбачено місце для зарядки додаткової батареї.
Технічні характеристики:
• Дисплей QVGA color3,5 дюйма
• Процесор 624 MHz
• Пам’ять 128 MB RAM
• Тип сканера Image
• Захист від пилу й вологи IP54
• Діапазон робочих температур, °C від -10 до +50
• Вага, кг 0,38
• Габарити, мм 200x83x42 по рукоятці: 61 мм
• Інтерфейси Bluetooth
• Операційна система Microsoft® Windows® CE 5.0
Для визначення з сформованої множини кращі фізичні моделі пристроїв
цифрових штрих-кодів за технічними та економічними показниками створена
структурована схема відношень основних показників існуючих штрих-
кодових пристроїв, яка наведена в табл.3.1.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 62
3.2 Порівняльний аналіз фізичних моделей пристроїв цифрових
штрих-кодів за визначеними показниками
Таблиця 3.1
Структурована схема відношень даних і показників існуючих
штрих-кодових пристроїв
Тип Honeywell
CipherLab PROTON MC3190-
Dolphin
пристрою CPT-8230 PMC-1100 RL3S04E0A
6500
№
1 2 3 4
Показник
Microsoft Microsoft Microsoft
Операційна
СipherLab-OS
система Windows CE WindowsCE Windows CE
5.0 6.0 5.0
Допустима
висота 1,2 м 1.8 м 1.2 м 1.5 м
падіння
Ступінь
ІР54 ІР65 ІР54 ІР54
захисту
Toshiba 900/H1 MarvellPXA32 MarvellPXA32 MarvellPXA3
Процесор
(32Біт, 60МГц) 0 806 MHz 0 624 MHz 20 624MHz
Bluetooth, RS- Bluetooth Bluetooth, Bluetooth,
Комунікації 232, USB 1.1, WLAN RS-232, USB RS-232, USB
WiFi IEEE802.11b/g 1.1 1.1
3,7В 1200, 3.7В4400 3.7В4800 3.7В4200
Живлення
мАч мАч Ач мАч
ОЗП 8 Mb 256 Mb 256 Mb 128 Mb
ПЗУ 8 Mb 256 Mb 1024 Mb 256 Mb
Вага 150г 360г 340г 380г
Розмір 2.1" 3.5" 3" 3.5"
дисплею 160x160 240x320 240x320
240x320
Розміри 136х58х35 160х75х36,5 190х80х45 200х83х42
пристрою мм мм мм мм
20 310 26 994 37 154 35 397
Вартість
грн грн грн грн
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 63
Порівняльний аналіз даних і показників наведених у табл.3.1 показав,
що пристрої PROTON PMC-1100; Honeywell Dolphin 6500 та
MC 3190-RL3S04E0A мають операційну систему Microsoft Windows CE.
Microsoft Windows CE досить поширена мобільна ОС, з якою не буде
складнощів в програмуванні.
Це забезпечує можливість обміну програм між ними, що зменшує
витрати на матеріальні, людські та енерго-часові витрати і, як наслідок,
зменшується вартість виробу.
Більш потужними пристроями є PROTON PMC-1100, Honeywell Dolphin
6500, MC3190-RL3S04E0A через найкращі акумуляторні батареї у Motorola
(4800 мАч),
У PROTON і Dolphin екрани по 3,5 дюйми, що є комфортніше дня
візуального сприйняття інформації та введення даних в ручну (наприклад
якщо штрих-код зовсім пошкоджений і сканер не може прочитати його
автоматично).
Найбільшу допустиму висоту падіння має пристрій PROTON PMC-1100
(1,8м), що робить його більш надійним з інших розглянутих моделей.
Також у цього пристрою найкращий ступінь захисту (ІР65)
Відомо, що перша цифра 6 має ознак – пилонепроникний, пил не може
потрапити у пристрій, тобто повний захист від контакту.
Друга цифра 5 - захист від водяних струменів з довільного напрямку, при
цьому ознак 5 також є пилозахищений, але деяка кількість пилу може
проникати всередину, однак це не порушує роботу пристрою.
Повний захист від контакту має ознак 4,тобто захист від бризок, що
падають у довільному напрямі.Пристрій PROTON PMC-1100 найбільш
швидкодіючий процесор Marvell PXA320 806 MHz.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 64
Пристрій Cipher Lab CPT-8230 має спеціалізовану власну ОС, а саме:
СipherLab-OS, що вимагає більш енерго-часові витрат на створення складної
програми для неї.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 65
Висновки до розділу 3
За результатами порівняльного аналізу створеної множини існуючих
фізичних моделей штрих-кодових пристроїв на основі евристичному методу
та побудованої структурованої схеми відношень основних технічних та
економічних показників визначених пристроїв розпізнавання цифрових
штрих-кодів на базі властивостей теорії відношень визначено таке:
- за технічними показниками, захищеності від зовнішніх факторів та
швидкодії, а також по співвідношенню ціна - можливості пристрій PROTON
PMC-1100 являється кращим;
- за економічним показником, тобто самим дешевшим пристроєм є
Cipher Lab CPT-8230, хоча це той випадок коли економія доцільна.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 66
ВИСНОВОК
У розділі 1 розглянуто загальні відомості про штрихові-коди. Визначено
мету штрихового кодування - це забезпечення швидкого i точного збору
інформації, де успіх забезпечується тільки створенням ефективних систем
управлiння на основі обробки штрих - кодової інформації, кінцевою метою
яких є скорочення витрат та підвищення продуктивності праці персоналу.
Наведені приклади свідчать про широку сферу застосування
штрихового кодування інформації, яке забезпечує високу швидкість,
точність та надійність введення інформації в реальному часі, а також
характеризується низькою вартістю створення ШК-позначок i простотою
технічних засобів для їх зчитування.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра підтверджена
актуальність теми через проведений огляд багатьох галузей застосування
штрих-кодових технологій.
У розділі 2 розглянуто цифрові ШК, характерною особливістю яких є
те, що вони дозволяють кодувати цифрові послідовності змінної довжини. З
метою забезпечення надійного зчитування ШК-позначок в ycиx ШК можна
використовувати контрольний символ (в ШК Plessey - 2 контрольні символи).
Порівняльний аналіз 5 цифрових ШК показав, що з штриховими
кодами сімейства "2/5" слід зазначити, що вони (за винятком BCD)
поступаються таким ШК як ITF, Code 11, 2/5 Matrix Code та похідним від
нього за щільністю подання інформації, й за цим показником перебувають на
одному рiвнi з 2/5 Code та похідними від нього.
У розділі 3 здійснено порівняльний аналіз створеної множини існуючих
фізичних моделей штрих-кодових пристроїв на основі евристичному методу
та побудованої структурованої схеми відношень основних технічних та
економічних показників визначених пристроїв розпізнавання цифрових
штрих-кодів на базі властивостей теорії відношень та визначено таке:
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 67
- за технічними показниками, захищеності від зовнішніх факторів та
швидкодії, а також по співвідношенню ціна - можливості пристрій PROTON
PMC-1100 являється кращим;
- за економічним показником, тобто самим дешевшим пристроєм є
Cipher Lab CPT-8230, хоча це той випадок коли економія доцільна.
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
[1] Болотов І. О., Галич І. В. Використання технології штрих-кодів
для контролю якості. (2021) URL:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35564 (дата звернення: 09.10.2022).
[2] Вибір терміналу збору даних [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.vostok.dp.ua/ukr/info/infa1/tsd/vtsd/
[3] Використання терміналу збору даних [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.sv-system.if.ua/index.php/informatsiia/29-
vucorust-terminalu.html
[4] Використання терміналу збору даних http://www.sv-
system.if.ua/index.php/informatsiia/29-vucorust-terminalu.html
[5] Грам’як М. Ю. Комп’ютеризована система зчитування штрих-
кодів.
[6] Далекобійні ТЗД [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vostok.dp.ua/ukr/info/infa1/tsd/ltsd/
[7] Далекобійні ТЗД http://www.vostok.dp.ua/ukr/info/infa1/tsd/ltsd/
[8] Дичка І. А. Методика вибору та проектування лінійних
штрихових кодів. Наук. вісті НТУУ «КПІ». 2002. № 5 (25). С. 35–40.
[9] Дичка І. А. Порівняння лінійних чорно-білих та кольорових
штрихових кодів. Вісн. Житомирського інж.-технол. ін-ту. Житомир:
ЖІТІ, 2002. Вип. 1 (20). С. 75–78.
[10] ДСТУ 3146-95. Коди та кодування інформації. Штрихове
кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Штрихкодові
позначки EAN. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0005699-96#Text.
[11] Жураковський Б. Ю. Порівняльний аналіз формування та
застосування двомірних штрих-кодів для передачі даних. Системи
управління, навігації та зв’язку, 2015. № 2 (34), С.68–70.
[12] Жураковський Б. Ю. Сфери застосування двовимірних
штрихових кодів. Системи управління, навігації та зв’язку, 2016. №
2(38), С.83–87.
[13] Жураковський Б. Ю., Дружинін В. А. Багатовимірні штрихові
коди. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи
автоматичного управління», 2018. № 2 (33). C. 15–31.
[14] Застосування терміналів збору даних для автоматизації
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/1933-primenenie-terminala-
sbora-dannyx-dlya-avtomatizacii.html
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 69
[15] Застосування терміналів збору даних для автоматизації
http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/1933-primenenie-terminala-
sbora-dannyx-dlya-avtomatizacii.html
[16] Світові виробники ТЗД
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/339618
[17] Скубак О. М., Мокринцев О. А. Технологія кодування сучасних
штрих-кодів. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2016.
№1. C. 74–79.
[18] Термінали збору даних http://www.ics-
market.com.ua/ru/oborudovanie/terminaly-sbora-dannykh
[19] Як вибрати термінал збору даних
http://www.vostok.dp.ua/ukr/info/infa1/tsd/vtsd/
Арк.
ЧДТУ.231952.001 ПЗ
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 70