Apr 02, 2024 Jätä viesti

Mitä eroa on 1D- ja 2D-viivakoodin skannauksella?

Viivakoodeja on kahdenlaisia: yksiulotteinen (1D tai lineaarinen) ja kaksiulotteinen (2D). Niitä käytetään erityyppisissä sovelluksissa, ja joissakin tapauksissa ne käyttävät erityyppistä skannaustekniikkaa. Erot 1D- ja 2D-viivakoodin skannauksen välillä riippuvat niiden asettelusta ja tallennettavan tiedon määrästä, mutta molempia voidaan käyttää tehokkaasti useissa automaattisissa tunnistussovelluksissa.

 

 

Tuotteemme

Understanding Thermal Transfer Ribbons: A Comprehensive Guide

Lämmönsiirtonauhojen ymmärtäminen: kattava opas

Let's Take A Brief Look At Thermal Transfer Ribbons

Katsotaanpa lyhyesti lämmönsiirtonauhoja

The Ultimate Guide to Thermal Printing

Lopullinen opas lämpötulostukseen

Thermal transfer vs. direct thermal printing

Lämpösiirto vs. suora lämpötulostus

What's The Difference Between Thermal Transfer And Direct Thermal Printing?

Mitä eroa on lämpösiirrolla ja suoralla lämpötulostuksella?

Mini Bluetooth portable printer for printing bills Invoice

Kannettava mini Bluetooth tulostin laskujen tulostamiseen

How does the thermal transfer printer work

Kuinka lämpösiirtotulostin toimii

403325 32mm Printhead For Videojet 6210 6320 Printer Original Spare Parts

403325 32mm tulostuspää Videojetille 6210 6320 tulostimen alkuperäiset varaosat

1D-viivakoodin skannaus:
Lineaariset tai yksiulotteiset viivakoodit, kuten kuluttajatuotteissa yleisesti käytetyt UPC-koodit, käyttävät useita vaihtelevan levyisiä viivoja ja välilyöntejä tietojen koodaamiseen - mitä useimmat luultavasti ajattelevat kuullessaan "viivakoodia". Lineaariset viivakoodit sisältävät vain muutamia kymmeniä merkkiä, ja ne pitenevät usein, kun tietoja lisätään. Siksi käyttäjät rajoittavat usein viivakoodit 8-15 merkkiin

Viivakoodilukijat lukevat yksiulotteisia viivakoodeja vaakasuunnassa. 1D-laserviivakoodilukijat ovat yleisimmin käytettyjä skannereita, yleensä "ase"-malleissa. Nämä skannerit eivät vaadi suoraa kosketusta 1D-viivakoodien kanssa toimiakseen kunnolla, mutta niiden on yleensä skannattava 4–24 tuuman alueella.

1D-viivakoodit perustuvat tietokantayhteyteen. Jos esimerkiksi skannaat UPC-koodin, viivakoodin merkkien on liityttävä hintatietokannassa olevaan tuotteeseen ollakseen hyödyllisiä. Nämä viivakoodijärjestelmät ovat välttämättömiä suurille jälleenmyyjille ja voivat auttaa parantamaan varaston tarkkuutta ja säästämään aikaa.

Kuinka paljon tietoa yksiulotteiseen viivakoodiin mahtuu?
Verrattuna 2D-viivakoodeihin, 1D-viivakoodien tiedontallennusominaisuudet ovat yksinkertaisempia. Toisin kuin yleiskäyttöiset kaksiulotteiset viivakoodit, yksiulotteisilla viivakoodeilla on yksinkertainen rakenne, joka vaikuttaa niiden tietojen tallennusominaisuuksiin.

Tutustu 1D-viivakoodien tietokapasiteettiin:
Lineaarinen esitys: Yksiulotteiset viivakoodit ovat lineaarisia dataesityksiä, joiden leveydet ja yhdensuuntaiset rivivälit vaihtelevat. Tämä lineaarinen rakenne rajoittaa luonnostaan ​​datan määrää, jonka he voivat koodata.
Digitaalinen tarkennus: 1D-viivakoodit ovat erinomaisia ​​digitaalisen tiedon koodaamisessa ja osoittavat kykyä yhdistää saumattomasti digitaalisia tietoja. Vaikka ne voivat sisältää aakkosnumeerisia merkkejä, niiden tärkein etu on numeeristen tietojen tehokas koodaus, mikä tekee niistä erityisen sopivia tehtäviin, kuten tuotteiden tunnistenumeroiden tai sarjanumeroiden esittämiseen.
2D-viivakoodin skannaus:
Kaksiulotteiset viivakoodit (kuten Data Matrix, QR-koodit tai PDF417) käyttävät neliöiden, kuusikulmioiden, pisteiden ja muiden muotojen kuvioita tietojen koodaamiseen. Rakenteensa ansiosta 2D-viivakoodit voivat sisältää enemmän tietoa (jopa 2000 merkkiä) kuin 1D-koodit, vaikka ne näyttävät silti fyysisesti pienemmiltä. Tiedot koodataan kuvion pysty- ja vaakajärjestelyn mukaan, ja siksi ne luetaan kahdessa ulottuvuudessa.

2D-viivakoodilukijat tekevät enemmän kuin vain koodaavat aakkosnumeerisia tietoja. Nämä koodit voivat sisältää myös kuvia, verkkosivustojen osoitteita, puhetta ja muun tyyppistä binaaridataa. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää näitä tietoja riippumatta siitä, oletko yhteydessä tietokantaan vai et. 2D-viivakoodilukijalla varustetut kohteet voivat siirtää suuren määrän tietoa.

2D-viivakoodiskannereita käytetään tyypillisesti 2D-viivakoodien lukemiseen, vaikka jotkin 2D-viivakoodit, kuten yleisesti tunnistettu QR-koodi, voidaan lukea tietyillä älypuhelinsovelluksilla. 2D-viivakoodilukijat pystyvät lukemaan 3 metrin etäisyydeltä, ja niitä on saatavana yleisinä "ase-", johdottomina, pöytälevy- ja kiinnitetyinä tyyleinä. Jotkut 2D-viivakoodinlukijat ovat myös yhteensopivia 1D-viivakoodien kanssa, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän joustavuutta niiden käytössä.
Mitkä ovat 2D-viivakoodien kokorajoitukset?
2D-viivakoodien mitat eivät ole ennalta määrättyjä, ja ne vaihtelevat viivakoodin tyypin ja sen koodausmenetelmän mukaan. Tämä mukautuvuus on avaintekijä 2D-viivakoodien kyvyssä mukautua erilaisiin tietomääriin ja tietotasoihin.

Katsotaanpa tarkemmin muutoksia 2D-viivakoodin koon näkökohtiin.

Lisätietoja kokorajoituksista:

Muuttuva kapasiteetti: Toisin kuin 1D-viivakoodit, 2D-viivakoodit eivät noudata tiukkoja kokorajoituksia. 2D-viivakoodin tietokapasiteetti riippuu tekijöistä, kuten käytetyn symbolin tyypistä, virheenkorjauksen tasosta ja datamoduulin koosta.
Symbologian vaikutus: Eri 2D-viivakoodisymbolioilla on erilaiset kokorajoitukset. Esimerkiksi Data Matrix -viivakoodeilla voi olla erilaisia ​​kokorajoituksia kuin QR-koodeilla.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus