景深
全向多线扫描
可视激光二极管(VLD)
条形码扫描系统
信号处理
全息解码技术(Holography)的工作原理
 
 
        条形码读码器是一种利用光学原理获得条形码的映像、并将其转化成数字电子信号的装置。读码器要获得条形码的"相片",必须要有光照明,多数为激光。选择激光是因为它可以在很长的景深(即扫描仪识读条码的距离)范围内聚焦。

        尽管CCD (英文全称为"Charge Coupled Device")读码器使用LED作为光源,但使用时必须使它紧贴条形码或距离非常近,而激光读码器则不同,因为它的景深有几英寸长,所以不会对物体表面或条形码造成刮擦或磨损。

        此外,由于物体的防护材料(如玻璃)或物体本身的原因,读码器不可能接触到条形码时,长景深也会发挥优势作用。

        当读码器使用激光时,通常会有一条激光线扫描过条形码。这就是条形码扫描仪得名的原因。用于条形码扫描仪的激光类型有红外激光二极管、可视激光二极管和氦氖激光管。


        由于多种原因,当前广泛使用的是可视激光二极管(英文简称"VLD")。激光二极管的可靠性非常好,寿命要比氦氖激光长几倍,而且工作电压很低(通常只有2伏),没有特殊供电要求。它们的封装非常小而轻(如图1所示),并且密封坚固。由于耗能非常小,它们可用在直接从计算机甚至电池取电的条形码读码器中。

        之所以选用可视激光而不是红外激光,是因为IR类型的扫描仪不能识读打印在某些特殊材质上的条形码。尽管条码本身在人眼看来是暗条打印在浅色背景上,红外激光与可见光的被吸收程度是不同的。

        红外激光没有在条形码扫描仪中得到广泛应用的另一个原因是:操作者在扫描时需要将可见的光线对准条码。既然红外光对于人眼是不可见的(如图2所示),扫描仪必须要有另外一个光源照亮条码。


        激光二极管在构造上的另一个特征是有一个光电感应监视器。除了芯片前端有激光发射出来之外(如图3所示),后端也有一部分激光发射出来。这部分光被位于激光二极管内部的光电感应器所接收,由此产生的信号就可以在二极管密封体后方的一个管脚上得到。这个信号可以被VLD的驱动电路利用,以控制激光能量的大小。



        最后,可视激光二极管的价格非常具有竞争力,仅是氦氖激光管价格的几分之一。因此应用在激光条形码扫描仪中,VLD无疑是一种高效低价的解决方法。
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