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바코드 리더기 원리 | 바코드의 원리 7086 좋은 평가 이 답변

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원리 우선 세계상품코드(UPC) 등의 기준에 따라 부호화한 뒤, 바코드 스캐너와 암호 해독기로 구성된 판독기를 통해 해석되며, 이렇게 스캐너가 바코드를 읽으면 코드가 암호 해독기에 전달되며, 이것이 해독되어 알아볼 수 있는 정보로 변환된다.

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바코드는 막대(Bar)모양으로 생긴 부호(Code)로,
다양한 물건에 인쇄되어 물건의 정보를 담고 있습니다.
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바코드의 구성 및 해독 원리 – 네이버 블로그

스캐너에는 레이저 빛을 쏘는 부분과 빛을 검출하는 부분이 있다. 바코드에 빛을 쏘면(①) 검은 막대 부분은 적은 양의 빛을 반사하고 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 10/22/2021

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바코드 스캐너는 어떻게 작동합니까?

바코드 판독기는 특정 알고리즘을 따라 텍스트로 변환하는 바코드의 흑백 요소를 번갈아 스캔합니다. 센서와 광원 덕분에 바코드 스캐너는 빛의 강도를 인식하고 측정하여 …

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Source: pageloot.com

Date Published: 6/16/2021

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바코드 원리 – 기타정보 > SUPPORT > 동산하이테크

반사된 빛의 양의 차이는 스캐너 안에 있는 빛 검출기에 의해 전기적인 신호로 번역되고, 이렇게 번역된 신호는 특정한 문자와 숫자를 나타내기 위해 여러 …

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Source: www.dsht.kr

Date Published: 1/29/2022

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[일상/과학/원리] 바코드의 원리?! 바코드는 어떻게 정보를 읽을 …

현재, 세계상품코드(UPC) 등의 표준화 기준에 따라 부호화 한뒤, 바코드 스캐너와 해독기로 구성된 판독기로 정보를 해석하여, 우리가 육안으로 알아볼 수 …

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Source: 2yagi.tistory.com

Date Published: 3/15/2021

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바코드란,바코드 원리,바코드 종류,Barcode 자동인식 바코드 …

– CODE 93은 양쪽방향성 코드이다. – 높은 밀도를 제공,기록할 수 있다. – 연속적이며 문자의 갭이없다. – Start/Stop 캐릭터는 독립적으로 사용,스캐너에 의해서는 전송 …

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Source: idsystems.co.kr

Date Published: 6/9/2022

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바코드 스캐너 이야기 HIT – 쿼티시스템

바코드 이야기의 연장선에서 1D 바코드와 2D 바코드 스캐너의 원리와 형태(사용용도)에 따른 제품별 구분으로 설명 드리도록 하겠습니다. 흔히 바코드 스캐너라고 …

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Source: www.qwertysystem.co.kr

Date Published: 8/21/2021

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바코드 스캐너의 진화 – 블로그 | 코그넥스 – Cognex

바코드 스캐너의 진화. Evolution of barcode scanners. 영화 사운드 시스템에서 파생된 최초 바코드 스캐너부터 오늘날 모바일 컴퓨터까지 바코드 판독기는 수년에 걸쳐 …

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Date Published: 3/29/2022

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바코드의 원리
바코드의 원리

주제에 대한 기사 평가 바코드 리더기 원리

  • Author: LGScienceLand
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  • Date Published: 2016. 11. 28.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=lC8l1-XHnB0

위키백과, 우리 모두의 백과사전

바코드(영어: barcode)는 컴퓨터가 판독할 수 있도록 고안된 코드이다. 굵기가 다른 흑백 막대로 조합시켜 만든 코드로, 주로 제품의 포장지에 인쇄된다. 이런 전통적인 형태의 바코드를 선형(1차원) 바코드라고 한다. 그러나 이 방법으로는 많은 정보를 담기 어렵기 때문에 매트릭스(2차원) 코드가 개발되었으며, 육각형이나 사각형 배열의 점으로 이루어져 있다. 매트릭스 코드는 엄밀히 말해 바(bar) 코드가 아니지만 흔히 2차원 바코드로 일컬어진다. 현재 제품 고유 번호를 나타내는 바코드가 대부분의 제품 포장지에 인쇄되어 계산대에서 널리 활용되고 있다. RFID 기술은 칩 하나의 가격이 500원 정도이지만 바코드는 5원 수준으로 거의 돈이 들지 않기 때문에, 지속적인 연구에도 불구하고 RFID가 바코드를 대체하지는 못하고 있다.

역사 [ 편집 ]

1948년, 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치한 드렉셀 대학교에 다니던 버나드 실버는 푸드 페어의 사장이 체크아웃을 할 때 제품 정보를 자동으로 읽는 시스템의 연구를 학장 중 한 명에게 요청한다는 말을 우연히 들었다.[1] 실버는 그의 친구 노만 조셉 우드랜드에게 이 요청에 대해 이야기하였으며 그들은 다양한 시스템에 대해 작업을 시작했다. 이들이 작업한 시스템은 자외선 잉크를 사용하였으나 이 잉크는 너무 희미해지기 쉬웠고 가격이 비쌌다.[2][3]

일부 출처[모호한 표현]에 따르면 바코드의 개념은 1969년 IBM이 달에 착지한 아폴로 우주인이 만든 발자국을 보다가 개발한 것이라고 한다.

한국에서는 1988년 하계 올림픽이 개최되었던 1988년 5월 20일에 도입되었으며 북한은 1999년 5월부터 사용 중이다.

원리 [ 편집 ]

우선 세계상품코드(UPC) 등의 기준에 따라 부호화한 뒤, 바코드 스캐너와 암호 해독기로 구성된 판독기를 통해 해석되며, 이렇게 스캐너가 바코드를 읽으면 코드가 암호 해독기에 전달되며, 이것이 해독되어 알아볼 수 있는 정보로 변환된다.

장단점 [ 편집 ]

상품의 종류를 나타내거나, 점포 등에서 매출정보, 도서관의 도서 관리 등 여러 가지 용도로 사용할 수 있으며, 종이 외에도 다양한 재질에 인쇄할 수 있으며, 원하는 정보에 빨리 접근할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 또한 일부가 손상되더라도 다른 부분을 읽어서 정상적인 정보를 얻을 수 있다는 것이다. 다만, 바코드는 정보 용량에 한계가 있으므로 바코드가 붙어 있는 물건에 대한 정보를 충분히 알 수 없다는 단점을 가지고 있다. 이런 한계를 보완하기 위해 최근 2차원 바코드(다른 말로 매트릭스 코드)가 개발되었다. 2차원 바코드는 기존의 바코드와 큰 차이는 없으나, 기존의 선형 바코드에서 흑백 네모 모양을 모자이크식으로 배열하는 방식으로 종류에 따라 약 4천 바이트까지 코드화할 수 있기 때문에, 더 많은 정보를 담을 수 있게 되었다.

연속(continuous) 바코드와 불연속(discrete) 바코드 [ 편집 ]

연속 바코드에서 숫자나 글자를 나타내는 부호는 연속해 있으며, 이를 구분하기 위해 처음과 끝이 다르다. (예: 흑으로 시작해서 백으로 끝나거나 백으로 시작해서 흑으로 끝남.) 반면에 불연속 바코드에서 숫자나 글자를 나타내는 부호는 모두 떨어져 있으며 처음과 끝이 모두 흑색인 경우가 대부분이다. 불연속 바코드에서 한 자리 숫자나 한 글자 사이의 간격은 (떨어진 숫자나 글자들이 하나의 코드로 인식될 수만 있다면) 제한이 없다. 두 폭(two-width) 바코드와 여러 폭(many-width) 바코드. 두 폭 바코드에서 흑색 막대나 백색 막대의 너비는 좁거나 넓은 두 가지로 구분된다. 즉 넓은 막대가 좁은 막대에 비해 얼마나 넓은지는 아무런 의미가 없다. 그러나 여러 폭 바코드에서 모든 막대의 너비는 좁은 막대의 정수배이다. 여러 폭 바코드에서 좁은 막대의 너비를 모듈이라고 한다. 예를 들어, 네 폭 바코드는 1, 2, 3, 4 모듈 막대로 이루어진다.

부호화 [ 편집 ]

바코드는 부호화 방법에 따라 구분된다. 부호화 방법은 바코드가 나타내는 원문의 한 자리 숫자나 한 글자를 흑백 막대의 조합으로 표현하는 방법을 비롯해 바코드의 시작과 끝, 체크섬 등을 제공한다. 부호화 방법은 대개 크게 두 가지 기준에 의해 구분된다.

연속(continuous) 바코드와 불연속(discrete) 바코드. 연속 바코드에서 숫자나 글자를 나타내는 부호는 연속해 있으며, 이를 구분하기 위해 처음과 끝이 다르다. (예: 흑으로 시작해서 백으로 끝나거나 백으로 시작해서 흑으로 끝남.) 반면에 불연속 바코드에서 숫자나 글자를 나타내는 부호는 모두 떨어져 있으며 처음과 끝이 모두 흑색인 경우가 대부분이다. 불연속 바코드에서 한 자리 숫자나 한 글자 사이의 간격은 (떨어진 숫자나 글자들이 하나의 코드로 인식될 수만 있다면) 제한이 없다.

두 폭(two-width) 바코드와 여러 폭(many-width) 바코드. 두 폭 바코드에서 흑색 막대나 백색 막대의 너비는 좁거나 넓은 두 가지로 구분된다. 즉 넓은 막대가 좁은 막대에 비해 얼마나 넓은지는 아무런 의미가 없다. 그러나 여러 폭 바코드에서 모든 막대의 너비는 좁은 막대의 정수배이다. 여러 폭 바코드에서 좁은 막대의 너비를 모듈이라고 한다. 예를 들어, 네 폭 바코드는 1, 2, 3, 4 모듈 막대로 이루어진다.

종류 [ 편집 ]

바코드 (1차원 코드) [ 편집 ]

매트릭스 코드 (2차원 코드) [ 편집 ]

생성기 [ 편집 ]

잉크스케이프는 바코드(EAN-13 및 EAN-5 등) 그리고 QR 코드를 SVG 및 PNG로 제작할 수 있다.

스크라이버스는 바코드(EAN-13 및 EAN-5 등) 생성 품질이 ISBN바코드 형식을 준수한다.

같이 보기 [ 편집 ]

각주 [ 편집 ]

바코드의 구성 및 해독 원리

우리 주위에 널린 바코드 구성 원리 및 해독 원리

어떤 물건을 구입할 때 판매원이 제품의 한 쪽 끝에 있는 검은색 줄무늬에 빨간 색 빛을 쏘아 자동 계산하는 것을 본 적이 있을 것이다. 바코드는 암호처럼 되어 있는 검은 줄무늬 부분을 말한다. 이를 자세히 보면 굵기가 서로 다른 검은 막대와 흰 막대가 섞인 채 배열되어 있는 모양을 가지는데, ‘막대(Bar) 모양으로 생긴 부호(Code)’라는 뜻으로 바코드란 이름을 가진다.



바코드의 탄생

바코드는 1948년 미국 필라델피아 드렉셀 공과대학 의 대학원생인 버나드 실버(Bernard Silver)에 의해 시작되었다. 그는 우연히 식품체인점 업계에서 자동으로 상품정보를 읽을 수 있는 시스템을 필요로 한다는 소식을 들었다. 실버는 이 소식을 친구 우드랜드(Norman Joseph Woodland)에게 이야기하면서 결국 현재의 바코드를 발명하고, 1952년 ‘분류 장치와 방법’이란 특허를 냈다. 그들이 생각해낸 바코드 체계의 핵심은 일종의 이진법 표시체계였다. 아래 ‘네 줄로된 바코드’ 그림은 그들이 제안한 세 줄짜리 기본 바코드인데, 검은 바탕에 4개의 흰 줄이 그어져 있다. 이중 1번 줄은 기준선이 되고 나머지 2,3,4번 줄은 위치가 고정되어 있어 정해진 곳에 있는 경우 1, 그렇지 않은 것은 0을 나타낸다.

네 줄로 된 바코드





아래 ‘미국 특허’ 그림에서 그림.2는 기준선 외에 세 개의 선이 다 그어져 있으므로 111(2),이고, 이는 1*22+1*21+1*20=7을 나타낸다. 그림.3은 기준선과 2번 선과 3번 선이 있고 4번 선은 없으므로 110(2)=이 되어 1*22+1*21+0*20=6이 된다. 이와 같이하면 그림.4는 101(2)=1*22+0*21+1*20=5, 그림.5는 100(2)=1*22+0*21+0*20=4를 나타낸다. 그리고 이들은 십진수로 환산된 숫자에 물건에 대한 정보를 대응시켜 정보를 표시할 수 있게 하였다. 기준선을 제외한 줄의 수가 3개인 이 경우 0~7인 8가지를 표시할 수 있지만, 한 자리수가 더 늘어나 네 자릿수가 되면 8(=23)가지를 더 표현할 수 있다. 이같이 줄의 수를 늘림으로 간단히 정보의 수를 기하급수적으로 표시할 수 있게 했다. 실버와 우드랜드는 정보를 나타내는 줄의 색을 달리하거나 직선으로 된 줄을 변형하여 그림.10과 같은 동심원(Bull’s eye로 불림)으로도 정보를 표기할 수 있다고 했다.

미국 특허 Patent number: 2,612,994 (1952.10.7.)







바코드의 해독의 구성과 원리

바코드에 있는 정보를 읽어내는 시스템에는 스캐너, 디코더 및 컴퓨터가 포함되어 있다. 스캐너에는 레이저 빛을 쏘는 부분과 빛을 검출하는 부분이 있다. 바코드에 빛을 쏘면(①) 검은 막대 부분은 적은 양의 빛을 반사하고, 흰 부분은 많은 양의 빛을 반사한다.(②) 스캐너는 반사된 빛을 검출하여 전기적 신호로 번역되어 이진수 0과 1로 바뀌어 진다.(③④⑤) 이는 다시 문자와 숫자로 해석되어진다.(⑥) 이는 디코더에 의해 컴퓨터가 바코드를 수집할 수 있는 형태로 변환한 뒤에 호스트컴퓨터로 데이터를 전송하게 된다.



스캐너에서의 정보 인식 과정 바코드의 해독 원리









바코드의 종류

바코드를 국가단위로 사용한 것은 실버와 우드랜드가 특허를 낸 후 20여년이 지나서였다. 이렇게 늦어진 것은 먼저 한 나라 안에서 유통되는 각각의 상품에 대하여 규격화된 규칙을 정해야 했기 때문이다. 이를 최초로 실시한 나라는 미국이다. 1973년 미국음식연쇄조합은 세계상품코드(Universal Product Code, 이하 UPC)을 도입하여 사용했다. 유럽에서도 1978년, 영국, 프랑스, 독일 등과 일본이 연합하여 국제공통상품번호 (European Article Number, EAN)를 도입하였다. 우리나라의 경우 1988년 EAN국제기구에 가입하여 국가 번호코드 ‘880’을 부여받아 한국상품번호 (KAN)를 사용하고 있다. 그 후 EAN 체계를 따르는 나라는 100개가 넘었으며, UPC 체계는 미국과 캐나다가 사용하였다. 그러던 것이 2002년 UPC 체계 사용국이 EAN 기구에 가입하였고, 2003년 UPC 기구와 EAN 기구가 통합하여 국제표준코드인 GS1 체계를 출범 하였으며 2005년 비로소 코드 통합이 이루어졌다.





바코드의 구성

우리나라에서 사용하는 KAN 코드는대한상공회의소 유통물류진흥원 에서 부여하는데 표준형 13자리와 단축형 8자리가 있다. 표준형코드의 13자리는 국가코드(3)+제조업체 코드(4~6)+자체상품코드(5~3)+검증코드 (1)로 구성되어있다. 제조업체코드와 자체상품코드 해당 숫자 개수는 상품의 종류에 따라 달라지지만 두 코드에 해당하는 수는 아홉 개 이다. 단축형 코드는 국가코드(3)+제조업체 코드(3)+자체상품코드(1)+검증코드(1)로 크기가 표준형보다 약간 작아서 인쇄 공간이 부족하거나 표준형 코드 사용이 부적당한 경우에 사용한다.

한편 출판물에는 국제표준도서번호(ISBN) 13자리가 쓰이는데 이 번호는 국립중앙도서관 한국문헌번호센터에서 관리하고 있는데 이는 상품코드와 번호부여방식에 차이가 있다. 번호체계는 유통분류용번호(3자리)-국가(2자리, 우리나라는 89 임)-발행자번호 및 서명식별번호(7자리)-검증번호(1자리)로 되어있다.

표준형 코드와 단축형 코드







2차원 바코드

기존의 바코드는 정보의 배열이 나란히 나열된 선 모양을 가지므로 흔히 1차원 바코드라 부른다. 이에 반해 2차원 바코드 는 점자식 또는 모자이크식 코드로 조그만 사각형 안에 정보를 표현한다. 1차원 바코드가 막대선의 굵기에 따라 가로 방향으로만 정보를 표현할 수 있는데 반해, 2차원 바코드는 가로와 세로 모두에 정보를 담을 수 있다. 따라서 2차원 바코드는 기존의 것에 비해 100배나 많은 정보를 담을 수 있다. 특히 그 자체로 파일 역할을 할 정도의 정보를 가지고 있기에 1차원 바코드와 같이 데이터베이스와 연동되지 않아도 정보파악을 할 수 있다. 또한 코드가 상당부분 훼손되어도 해당정보를 파악할 수 있다.

1차원 바코드와 2차원 바코드 <출처: wikipedia>





현재 ISO 국제 표준화된 2차원 바코드로는 QR 코드, 데이터 매트릭스, PDF417, Maxi Code가 있다. 이 중에서 QR 코드와 데이터 매트릭스 중 업코드(UPCODE)는 스캐너 외에 모바일 환경에서 작동되도록 설계되어 휴대폰에서 많이 사용되고 있다.



ISO 국제 표준화된 2차원 바코드 예시 <출처: wikipedia>







실제로 스마트폰에 2차원 바코드를 인식할 수 있는 애플리케이션을 설치하여, 관심 있는 상품에 인쇄된 바코드를 스마트폰 카메라로 인식하게 한 후 온라인 마켓의 데이터를 불러와 최저가를 검색할 수도 있다. 또한 명함에 이런 바코드를 넣을 경우 스마트폰으로 손쉽게 연락처를 등록할 수도 있다. 신문이나 잡지 등의 기사 끝에도 2차원 바코드를 넣어 기사와 관련된 멀티미디어 콘텐츠를 보여줄 수도 있다. 그 외에도 광고, 영화안내, 관광이나 전시, 박물관 등에서는 휴대폰과 연계하여 원하는 내용을 보여주거나 들려줄 수 있어 그 활용도는 대단히 크다고 할 수 있다.

스마트폰에서 바코드를 인식할 수 있는 애플리케이션을 통해 원하는 정보를 검색할 수 있다.



바코드를 출력해서 스티커로 활용하시려면 언제든지 라벨포유와 상담하세요

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바코드 스캐너는 어떻게 작동합니까?

오늘날 바코드 스캐너는 모든 서비스에서 실제로 사용됩니다. 소매점에서 물건을 살 때, 차를 빌릴 때, 심지어는 의사에게 갈 때도 사용할 가능성이 높습니다. 바코드 리더 필요한 세부 정보를 인코딩합니다. 바코드 스캐닝 시스템은 기업이 대규모 정보를 추적할 수 있도록 지원하여 서비스의 생산성과 효율성을 높입니다.

바코드가 작동하는 방식과 바코드 리더기를 사용하는 방법을 이해하면 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다. 또한 고품질 바코드 스캐너를 사용하면 더 넓은 규모의 작업을 수행하고 회사를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. 바코드 스캐너의 작동 방식과 바코드 스캐너가 제공하는 이점에 대해 알아보려면 계속 읽으십시오.

바코드 스캐너 소개

바코드는 특정 제품에 대한 정보를 포함하는 코드입니다. 다양한 길이와 너비의 막대로 인코딩된 다양한 문자와 숫자로 표시됩니다. 바코드 스캐너는 이러한 바코드, 즉 일련의 숫자, 줄 및 바코드의 줄 사이의 공백을 읽는 광학 기계입니다.

바코드는 일반적으로 줄 아래에 12개의 숫자가 있으며 그 중 처음 6개는 제조업체 식별 번호입니다. 다음 5개의 숫자는 제품의 항목 번호입니다. 마지막 숫자는 바코드 스캐너가 코드가 제대로 스캔되었는지 확인할 수 있는 체크 디지트입니다.

바코드 스캐너는 어떻게 작동합니까?

ㅏ 바코드 스캐너 센서, 조명 시스템 및 디코더를 포함하는 세 가지 다른 부분으로 구성됩니다. 스캐너는 바코드의 흑백 요소를 “스캔”하기 위해 빨간색 빛으로 코드를 비춥니다. 그런 다음 코드가 일치하는 텍스트로 변환됩니다. 디코더는 이미지 데이터를 분석하고 정보를 출력 포트로 보냅니다. 변환된 텍스트는 비용 및 수량을 포함하여 제조업체 및 제품 세부 정보를 포함하는 컴퓨터 소프트웨어 시스템에 저장됩니다.

바코드 스캐너는 데이터를 Accel 또는 Excel 데이터베이스로 전송하여 수동 데이터 수집의 필요성을 줄일 수도 있습니다. 따라서 인적 오류 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 데이터를 Accel 또는 Excel에 드롭하여 자산 관리 및 재고 추적과 같은 프로세스를 개선할 수 있습니다.

바코드 스캐너 작동 방식을 초기화하려면 이 비디오를 확인하십시오.

이 비디오의 작성자: Two Way Mirrors on 트위터 과 페이스 북

바코드 스캐너의 종류

시장에 많은 바코드 스캐너가 있다는 사실 때문에 다른 스캐너가 다른 작업에 적합하기 때문에 올바른 스캐너를 선택하는 것이 중요합니다. 일부는 판독 거리 및 작업 용량 용량을 비롯한 여러 요인으로 인해 특정 산업에 더 적합합니다. 아래에서 사용 가능한 바코드 스캐너 유형을 확인하여 각각의 작동 방식과 해당 산업에 가장 적합한 바코드 스캐너 유형을 확인하십시오.

레이저 스캐너

레이저 판독기는 특히 소매업에서 가장 인기 있는 바코드 판독기일 것입니다. 계산대 바닥에 레이저 스캐너가 내장되어 있는 매장에서 더 많이 볼 수 있습니다.

이 유형의 바코드 리더는 다음과 같은 특징이 있습니다.

휴대형이든 장착형이든 사용하기 쉽습니다.

먼 거리(6인치에서 30피트)에서 바코드를 읽을 수 있습니다.

바코드를 읽기 위해 레이저 리더기는 레이저를 광원으로 사용합니다. 그런 다음 바코드를 통과한 레이저 빔은 회전하는 프리즘의 진동 거울에 의해 스캔됩니다. 그 후 스캐너 내부의 포토다이오드로 바코드 내의 여백에서 반사된 빛의 세기를 측정합니다. 결과적으로 스캐너에서 생성된 주파수는 컴퓨터로 가져온 디지털 정보로 변환됩니다.

CCD 리더

CCD 스캐너는 특히 정확하기 때문에 소매 애플리케이션에서도 요구됩니다. 바코드를 스캔하기 위해 이 판독기는 한 줄로 구성된 수백 개의 광 센서 어레이를 사용합니다. 그런 다음 광 센서로 구성된 단일 포토다이오드가 바코드 패턴에서 반사된 주변광의 강도를 측정합니다.

레이저 판독기와 달리 CCD 스캐너는 내부 광원에 의존하지 않습니다. 그들은 각각의 작은 센서를 사용하여 바코드에 해당하는 개별 패턴을 조립하기 위한 전압 패턴을 생성합니다. 그러나 CCD 리더에는 한 가지 단점이 있습니다. 바코드를 스캔하려면 바코드에 가까이 있어야 합니다.

펜형 리더

거대한 전자펜이나 면도칼처럼 보이는 펜형 리더는 가장 단순한 형태의 리더기로 여겨진다. 바코드 스캐너 온라인. 바코드를 스캔하고 빛에 민감한 CCD로 반사된 빛의 흑백 패턴을 읽기 위해 펜형 스캐너는 코드를 통과하면 바코드 패턴에 빨간색 LED 빛을 비춥니다.

펜 리더기는 비용이 저렴하기 때문에 재고 관리에 바코드를 자유롭게 통합할 수 있습니다. 그러나 펜 타입의 스캐너는 팁이 바코드에 직접 닿아야 하기 때문에 사용하기가 상당히 어려울 수 있습니다. 펜 리더기를 부적절하게 사용하면 사용자 오류가 발생할 수 있습니다.

카메라 기반 리더

ㅏ camera-based scanner is characterized by using a small video camera to capture the barcode. Such a device enables easy deployment and faster scanning of both 1D and 2D barcodes thanks to the implementation of advanced digital image processing technology.

카메라 기반 리더기의 장점 중 하나는 이상적으로 제시되거나 정렬되지 않은 경우에도 바코드를 쉽게 읽을 수 있다는 것입니다. 또한 움직이는 부분이 없어 다른 스캐닝 장비에 비해 내구성이 뛰어납니다.

카메라 기반 리더기의 기술은 CCD 스캐너와 유사합니다. 그러나 마지막 장치는 한 줄로 배열된 센서를 사용하는 반면 카메라 기반 장치는 2차원 보기에서 센서를 배열합니다. 이것이 스캐너가 바코드 이미지를 생성하는 방법입니다.

바코드 스캐너 사용의 이점

바코드는 비즈니스에서 다양한 인벤토리 목적으로 사용됩니다.

바코드 스캐너가 귀하의 비즈니스에 제공할 수 있는 많은 이점이 있습니다. 이 장치가 비즈니스 효율성을 높이는 데 필요한 정확한지 확인하려면 모든 항목을 살펴보십시오.

바코드 스캐너로 리소스 절약 . 바코드 리더기를 사용하면 인쇄된 바코드에 필요한 종이 및 기타 리소스에 대한 예산 지출을 중단할 수 있습니다. 모든 정보는 디지털 방식으로 저장되므로 사실상 종이를 사용하지 않고 추가 비용을 피할 수 있습니다.

. 바코드 리더기를 사용하면 인쇄된 바코드에 필요한 종이 및 기타 리소스에 대한 예산 지출을 중단할 수 있습니다. 모든 정보는 디지털 방식으로 저장되므로 사실상 종이를 사용하지 않고 추가 비용을 피할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 바코드 스캐너 . 바코드 판독기는 간단한 드라이버와 최소한의 프로그래밍으로 작동할 수 있습니다. 따라서 정말 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 게다가 직원들이 바코드 스캐너에 익숙하지 않더라도 직원에게 바코드 스캐너를 사용하도록 교육하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

. 바코드 판독기는 간단한 드라이버와 최소한의 프로그래밍으로 작동할 수 있습니다. 따라서 정말 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 게다가 직원들이 바코드 스캐너에 익숙하지 않더라도 직원에게 바코드 스캐너를 사용하도록 교육하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 바코드 스캐너는 효율적인 도구입니다 . 고객이 특정 제품에 대한 정보를 요구하는 경우 바코드 리더를 사용하여 쉽게 얻을 수 있습니다. 필요한 항목의 바코드를 스캔하면 몇 초 안에 모든 세부 정보를 얻을 수 있습니다.

. 고객이 특정 제품에 대한 정보를 요구하는 경우 바코드 리더를 사용하여 쉽게 얻을 수 있습니다. 필요한 항목의 바코드를 스캔하면 몇 초 안에 모든 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 바코드 스캐너는 무선 가능 . 무선 바코드 스캐너는 짧은 전선을 걱정할 필요 없이 매장 어디에서나 가지고 갈 수 있는 매우 편리한 도구입니다.

. 무선 바코드 스캐너는 짧은 전선을 걱정할 필요 없이 매장 어디에서나 가지고 갈 수 있는 매우 편리한 도구입니다. 바코드 스캐너는 인적 오류를 방지할 수 있습니다 . 바코드 스캐너를 사용하면 인적 오류를 제거할 수 있습니다. 바코드 판독 장치를 사용하면 데이터를 잘못 인코딩하는 것을 방지할 수 있으므로 인적 오류를 잊어버릴 수 있습니다. 이 점은 사무 오류와 관련된 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있으므로 매우 중요합니다.

. 바코드 스캐너를 사용하면 인적 오류를 제거할 수 있습니다. 바코드 판독 장치를 사용하면 데이터를 잘못 인코딩하는 것을 방지할 수 있으므로 인적 오류를 잊어버릴 수 있습니다. 이 점은 사무 오류와 관련된 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있으므로 매우 중요합니다. 바코드 스캐너로 시간 소모 감소. 많은 시간과 노력이 필요한 기존의 재고 계산은 잊으십시오. 바코드 스캐너 덕분에 이 작업을 빠르고 효과적으로 처리할 수 있습니다. 각 바코드에는 모든 항목에 대해 필요한 모든 정보가 포함되어 있으므로 모든 것을 손으로 기록할 필요가 없습니다.

다음은 바코드 스캔 기술에 대해 자세히 알아보기 위해 볼 수 있는 바코드 스캐너 기본 사항에 대한 빠르고 유익한 강의입니다.

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바코드 스캐너의 핵심 요소

바코드 스캐너의 주요 이점을 알게 되었다면 이제 바코드 스캐너의 가장 필수적인 요소에 대해 알아볼 차례입니다. 바코드 리더의 핵심이 유리라는 사실을 모든 사람이 아는 것은 아닙니다. 왜 그렇게 중요합니까? 스캐너는 특정 광학 장치 없이는 작동하지 않습니다.

바코드 스캐너의 보호 창 뒤를 주의 깊게 살펴보면 내부에 광학 장치가 있습니다. 그러나 이것은 단순한 유리가 아닙니다. 광학 장치에는 정밀한 정확도를 보장하는 전면에 특수 코팅이 된 고정밀 울트라 평면 미러인 First Surface Mirror가 포함됩니다.

표준 미러에는 고스팅이라고도 하는 이중 반사가 있지만 광학 미러를 사용하면 모든 각도에서 빠르고 정확하게 바코드를 읽을 수 있습니다. 마지막으로 이미저는 바코드의 사진을 찍고 저장 또는 추가 처리를 위해 디코딩합니다.

비즈니스에서 바코드 스캐너는 무엇에 사용됩니까?

비즈니스에서 바코드 스캐너의 중요성을 과대평가하기는 어렵습니다. 이러한 장치는 많은 산업 분야에 진정으로 유용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 바코드 리더기를 사용하면 운송 및 물류 회사에서 배송을 손쉽게 추적할 수 있습니다. 소매업체는 옴니채널 마케팅을 추진할 수 있고 의료 서비스는 제조업체, 도매업체 및 유통업체 간의 복잡한 관계를 추적할 수 있습니다. 그러나 바코드 스캐너 앱의 이점을 누릴 수 있는 기업의 사례는 이뿐만이 아닙니다.

오늘날 우리는 바코드 리더기가 여행 패스, 칼로리 카운터, 상점의 셀프 계산 도구 등에 적용되면서 일상 생활을 어떻게 변화시키는지 관찰할 수 있습니다. 바코드 스캐너는 기업이 고객을 위해 프로세스를 훨씬 더 효율적이고 쉽게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 바코드 인증을 사용하면 장기적으로 모든 비즈니스에 필수적인 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

USB 바코드 스캐너를 사용하는 방법?

바코드 스캐너는 소매 제품을 판매할 때 특히 편리할 수 있습니다. 이 장치를 사용하면 제품에 대한 정보를 컴퓨터 시스템에 자동으로 전송하여 수입을 추적할 수 있습니다. 또한 바코드 리더기를 사용하여 신규 재고를 주문하고 판매 동향을 확인할 수 있습니다.

일부 스캐너는 USB 포트가 있는 표준 컴퓨터에 연결할 수도 있습니다. 그러나 이를 수행하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

USB 바코드 스캐너와 함께 제공되는 소프트웨어 설치. 일부 컴퓨터는 이 하드웨어를 작동하는 데 필요한 드라이버를 자동으로 설치할 수 있습니다. PC에 이러한 드라이버가 있는 경우 이 단계를 건너뛰고 다음 단계로 진행할 수 있습니다. USB 바코드 스캐너를 해당 USB 포트에 연결합니다.. 그런 다음 시스템이 바코드 리더를 인식할 수 있도록 컴퓨터를 다시 시작합니다. USB 바코드 스캐너 프로그래밍. 바코드 스캐너는 바코드에서 정보를 읽고 프로그램(Microsoft Access 또는 Microsoft Word)의 빈 필드에 입력합니다. 따라서 바코드 스캐너를 프로그래밍하려면 다음을 수행해야 합니다. QR 코드 스캔 또는 인쇄된 장치 설명서의 바코드. 그러나 다른 항목에도 적절한 스캐너 작업을 제공하기 위해 모든 코드가 구체적인 순서로 되어 있는지 확인하십시오. 바코드 정보 입력 프로그램 로드. 선택에 따라 데이터베이스 Microsoft Access 또는 워드 프로세싱 Microsoft Word가 될 수 있습니다. 바코드 중앙에 직접 빨간불을 놓아 USB 바코드 리더로 첫 번째 항목을 스캔합니다. 그런 다음 필요한 모든 정보, 즉 제품 이름, UPC 또는 ISBN, 가격 및 제조업체 데이터가 표시될 때까지 기다리십시오.

적절한 바코드 스캐너를 설정하는 방법을 배우려면 이 비디오를 확인하십시오.

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바코드를 읽을 때 직면할 수 있는 문제

바코드 스캐너 기술의 모든 이점에도 불구하고 상당히 까다로울 수 있습니다. 다음 요인의 경우 바코드 스캔 프로세스에서 오류가 발생할 수 있습니다.

인쇄된 바코드의 부적절한 크기;

불충분한 색상 대비;

부적절한 빛 여백;

수평선 누락;

잉크 번짐;

인쇄물 또는 수직 가장자리 문제;

바코드를 가리는 스티커 등

바코드 스캐너가 바코드를 읽을 수 없는 경우 문제가 반드시 판독기 자체에 있는 것은 아닙니다. 인쇄된 바코드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 인쇄 기술도 스캔 문제의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 시스템의 모든 측면이 함께 작동하도록 설계되었는지 확인하는 것이 중요합니다.

결론

바코드 스캐너와 바코드는 오늘날 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그들은 대기업이 제품을 배송하고 판매하는 방식을 변경했습니다. 게다가, 바코드 리더기는 중소기업을 위한 많은 기회를 제공했습니다. 제품을 추적하는 데 몇 시간과 며칠을 소비하더라도 비즈니스 소유자는 몇 초 만에 코드를 스캔할 수 있습니다. 이를 통해 짧은 시간 내에 제품 볼륨을 높이고 수익을 높일 수 있습니다.

자산 관리를 변경하고 재고를 추적하는 효과적인 방법을 찾고 있다면 바코드 스캐닝 기술 구현이 필요합니다. 이러한 장치는 많은 이점을 제공하고 비즈니스를 상당히 새로운 수준으로 끌어올릴 것입니다!

자주하는 질문

바코드 스캐너 도구를 사용하는 것은 쉽습니다.

바코드란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

바코드는 정보를 바코드 스캐너로 알려진 기계를 사용하여 읽을 수 있는 시각적 패턴(검은색 선 및 공백)으로 인코딩하는 편리한 방법입니다. 바코드 스캐너가 이 패턴을 읽은 후 줄과 공백을 컴퓨터가 읽고 이해할 수 있는 텍스트로 바꿉니다.

바코드에는 어떤 정보가 포함되어 있습니까?

바코드에는 제품에 대한 정보(가격, 무게, 제조일자와 유통기한, 제조사명 등)가 들어 있습니다. 모든 품목에는 국제 기관에서 할당한 고유한 바코드가 있습니다.

바코드 스캐너의 목적은 무엇입니까?

바코드 스캐너는 바코드 기호를 읽고 컴퓨터에 읽을 수 있는 형식으로 전기 출력을 생성하도록 만들어졌습니다. 바코드 스캐너는 특히 비즈니스를 보다 효율적으로 운영하려는 경우 비즈니스에 도움이 될 수 있습니다.

바코드 스캐너는 바코드를 어떻게 읽습니까?

바코드 판독기는 특정 알고리즘을 따라 텍스트로 변환하는 바코드의 흑백 요소를 번갈아 스캔합니다. 센서와 광원 덕분에 바코드 스캐너는 빛의 강도를 인식하고 측정하여 전자 신호를 제공합니다. 마지막으로 이 신호는 컴퓨터로 전송됩니다.

바코드 스캐너가 QR 코드를 읽을 수 있습니까?

바코드와 QR 코드의 주요 차이점은 물리적 치수 중 하나입니다. 따라서 표준 또는 1D 바코드 스캐너로 바코드를 일렬로 스캔할 수 있습니다. 하지만 QR 코드 스캔, 코드의 전체 이미지를 촬영할 수 있는 2D 바코드 스캐너를 사용해야 합니다.

바코드를 추적할 수 있습니까?

바코드는 광학 또는 이미지 스캔으로 판독하여 추적할 수 있습니다. 바코드를 추적하려면 바코드 스캐너 애플리케이션을 사용해야 합니다.

소규모 비즈니스를 위한 바코드는 어떻게 설정합니까?

비즈니스에 바코드를 설정하려면 다음 세 단계를 수행해야 합니다.

1. 제품을 식별하고 추적할 고유한 제품 코드를 만듭니다.

2. 상품코드별로 바코드를 생성합니다.

3. 바코드 라벨을 인쇄합니다.

[일상/과학/원리] 바코드의 원리?! 바코드는 어떻게 정보를 읽을 수 있는 걸까?

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안녕하세요!

평범하고 평범한 이야기꾼 평평이 입니다.

오늘은 바코드의 원리에 대해 알아보려고해요.!

얼마 전, 대형마트에서 장을보다가 바코드 찍는 것을 보고

갑자기 바코드가 어떻게 찍히고 정보를 읽는 걸까하는 궁금함이 떠올랐습니다.

오늘 날, 바코드는 여러 곳에서 유용하게 사용하고 있는데요,

물건에 바코드를 부착해서 재고관리, 자산관리 등등 여러가지 산업에 쓰이고 있습니다.

노래의 소재로도 쓰이고 있죠~

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=YLAKEOW8HB8

1. 그렇다면, 바코드는 누가 만들었을까?

바코드 특허 문서 중 일부

바코드는 미국 드렉셀 대학에 다니던 학생인 버나드와 우드랜드가 발명하였습니다.

1940년대 후반, 버나드는 우연하게, 식품체인점에서 자동으로 상품의 정보를 읽을 수 있는 시스템을 필요로 한다는 정보를 들었는데요, 이 소식을 동료인 우드랜드에게 공유하면서 같이 바코드를 연구하며 발명하게 되었답니다.

2. 바코드의 원리는?

현재, 세계상품코드(UPC) 등의 표준화 기준에 따라 부호화 한뒤, 바코드 스캐너와 해독기로 구성된 판독기로 정보를 해석하여, 우리가 육안으로 알아볼 수 있는 정보로 변환을 합니다.

많이들 아시겠지만, 컴퓨터는 0과 1 이 두가지 숫자를 통해서 많은 정보를 만들지요.

바코드 또한 2진법의 원리로 정보를 담았습니다.

바코드를 보시면 굵은선, 얇은선, 공백 등으로 이루어져있는 것을 볼 수 있는데요,

각 선의 굵기와 흰색 검은색으로 정보를 담습니다.

그리고 아래의 그림처럼 바코드 스캐너의 광원을 통해 바코드의 심볼을 읽습니다.

그리고 아래의 그림처럼 빛의 반사에 의해 그 강약을 전기 신호로 바꾸어 1인지 0인지 숫자를 표시하여

컴퓨터로 정보를 전달합니다.

출처: https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3570743&cid=58885&categoryId=58885

특허의 출원년도를 보면 1940년 후반~1950년대에 이루어진 것을 볼 수 있는데,

그 당시에 이런 기술을 발명 한다는 것이 정말 경이롭기까지 하네요.

인간의 한계는 어디까지인지 궁금하기도 합니다.

추가적으로 이해를 돕기 위해서 바코드의 원리를 설명하는 영상을 한번 봐보시면 도움이 될 것 같습니다.

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=lC8l1-XHnB0

3. 바코드의 구성

1) 1차원 바코드

우리가 알고 있는 과자봉지 뒤에있는 바코드는 1차원 바코드 인데요,

대한민국에서 사용하는 KAN 코드는 표준형 13자리와 단축형 8자리가 있습니다.

출처 : https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3570743&cid=58885&categoryId=58885

그림과 같이 국가코드, 제조업체코드, 자체상품코드, 검증 코드 순으로 바코드가 구성이 되어있습니다.

2) 2차원 바코드

요즘 QR코드를 많이 쓰실텐데요,

1차원 바코드가 가로된 선이라면

2차원 바코드는 QR코드와 같이 가로 세로에 정보를 담을 수 있습니다.

마찬가지로 빛에 반사되는 정보에 따라 정보를 담을 수 있구요.

출처 : https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3570743&cid=58885&categoryId=58885

1차원과 달이 2차원 바코드는

가로, 세로에 정보를 담을 수 있기 때문에,

1차원 바코드에 비해 100배 많은 정보를 담을 수 있다고 합니다.

오늘은 바코드의 원리에 대해 알아봤는데요

역시 매번 궁금한게 많지만

그냥 만들어진 물건은 없는 것 같네요!

그럼! 이상 오늘의 일상 속 궁금한 평범한 이야기 마칩니다.

평범한 하루 되세요~!!

티스토리

https://2yagi.tistory.com/

네이버블로그

https://blog.naver.com/p4228226

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바코드 시스템이란 바코드가 적용되는 분야에 알맞게 만들어진 여러 형태의 바코드 심벌 체계와 그 심벌에 맞게 흑과 백의 바코드 라벨을 만들어 주는 인쇄 시스템, 바코들 해독하여 이용할 수 있는 정보를 바꾸어 주는 판독 시스템으로 이루어진다. 바코드가 오늘날과 같이 컴퓨터를 이용한 정보 시스템을 구축하는 원동력이 된 것은 미국이 주도 적인 역학을 수행하였다.

약 30여년 전부터 데이터가 발생한 실시간에 처리하기 위한 자동인식 기술의 연구 결과로 많은 바코드 시스템이 개발되었다. 1973년 UPC 코드가 소비자 산업 기준법으로 채택되고 바코드 스캔 기술이 발달함에 따라 이용이 가속화되었으며, 바코드 시스템의 보급으로 가게의 금전등록기에서는 처리 속도가 빨라지면서 인건비를 대폭 절감하는 성과를 이룩하였다. 이후 많은 바코드 시스템이 개발되면서 바코드 시스템을 적용하는

경우가 늘어나면서 종전의 수동식 입력 방법보다 다음과 같은 장점을 지니게 되었다.

CODE 128 바코드

CODE 128은 전체 ASCII 128 문자를 모두 표현할 수 있는 연속형 심볼로지이며, 수치 데이터는 심볼 문자당 두 자리로 표현한다.

CODE 128은 시작과 끝 문자,변동 가능한 길이의 데이터, 바와 스페이스 두 개 모두에 대한 캐릭터 패리티 체크 문자, 함수 문자 등 구성되어 잇으며 인쇄가 보다 용이하며 현재 사용되고 있는 각종 컴퓨터, 프린터에 적당하다.

3 of 9 Code(CODE 39) 바코드

알파벳 문자를 코드화할 수 있는 것의 대표적인 3 of 9 코드는 CODE 39로도 알려져 있다. 이 코드는 1974년 미국의 Interface Mechanism(현재 Intermec사) 의 데이비드 알리아스 와 레이스티븐에 의해 개발되었다.

43개의 문자(0~9, A~Z,7개의 특수문자) 와 하나의 시작, 끝 문자로 구성되어 있으며 각 문자는 9개의 요소로 이루어지고 그 중 세 개는 논리값 “1” 을 의미하며, 문자와 문자 사이의 갭은 코드값을 포함하지 않는다. 현재 공업용을 비롯하여 가장 널리 사용되고 있으며 보통 바 5개가 한문자에 해당하며 시작과 끝문자는 반드시 “*” 이어야 한다.

3 of 9 코드의특성

– 바코드의 길이 변경 가능,최대 허용 길이는 스캐너의 특성에 의해 좌우된다

– 자기 진단 코드가 있다(Check Digit)

– 이산적이며 문자간 갭의 허용 오차가 적다

– 양쪽방향 래독이 가능한 양 방향성 코드이다

– 라벨의 길이는 넓은 범위에 걸쳐 변동이 가능하다

– * 문자는 시작과 끝을 알려 주는 문자로 사용한다

CODE 93 바코드

Intermec 사에 의해 개발된 CODE 39는 구조적인 단순성으로 인해 산업용 바코드로 광범위하게 사용되며, 이산적이고 자체 검사 기능이 가능한 이유로 다양하게 사용되었으나 바코드의 크기로 인해 많은 제약을 받았다. 이에 매우 작은 크기의 바코드를 사용해야 할 경우를 위해 개발된 코드가 바로 CODE 93이다.

CODE 93은 작은 심볼이 요구 되는 곳에서 CODE 39와 호환이 가능하도록 고안된 것이다. CODE 93은 43개의 데이터 캐릭터와 4개의 제어 캐릭터 , 한 개의 시작과 끝 캐릭터를 갖는 영문과 숫자 코드로 128개 ASCII 캐릭터와 제어 캐릭터, 기본적인 데이터 캐릭터의 조합으로이루어지며 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

CODE 93 의 특징

– 코드의 길이 변동가능, 최대 허용길이는 스캐너의 특성에 좌우된다.

– CODE 93은 양쪽방향성 코드이다.

– 높은 밀도를 제공,기록할 수 있다.

– 연속적이며 문자의 갭이없다.

– Start/Stop 캐릭터는 독립적으로 사용,스캐너에 의해서는 전송되지 않는다.

– 리딩 에러를 극소화 할 수 있는두 개의 체크 캐릭터 포함, 전송되지는 않는다.

– CODE 39와 호환되며 모든 심볼은 6개의 부분으로 나뉘어져 있다

* Quiet Zone

* Start 캐릭터

* Data 캐릭터

* 두 개의 Check Digit

* Stop 캐릭터

* Quiet Zone

Interleaved 2 of 5 Code 바코드

이 코드는 1972년 미국의 Intermec 사가 2 of 5코드의 효율을 증대 시키기 위해 개발했으며, 산업용 바코드 중에서 많이 이용되고 있다. 이코드는 한 개의 숫자가 5개의 바와 5개의 스페이스를 교대로 조합시켜 이루어져 있으며 문자 사이의 갭을 없앴다.

이코드는 문자의 수가 짝수여아 하므로 홀 수 개의 문자가 들어 왔을 경우에 “0” 이 맨앞에 붙여지나 바코드중 가장짧은 것이 특징이다. 이코드는 숫자 데이터 표현시 많은 데이터를 짧게 코드화할 수 있고 자체 검사 기능도 뛰어나므로 산업용 및 소매용으로 많이 사용된다.

CODABAR 바코드

1972년 미국의 Monach Marking System에서 백화점의가격 표찰용으로 발표한 코드인데 각캐릭터는 7개의 요소로 구성되어 있으며 네 개의 바와 세 개의 여백으로 이루어진다.

각 문자 간의 여백은 어떠한 정보도 포함하고 있지 않다.CODABAR 의 각 캐릭터는 두 개의 넓은 바를 지니고 있기에 2 of 7 코드라고도 한다.

CODABAR 로 표현가능한 캐릭터는 숫자 0~9, 6가지의 특수문자($, -, :, /, ., +)와 네 가지의 시작과 끝 문자 (a/t, b/m, c/*, d/e)를 가지고 있으며 이 시작/끝 문자는 다른 종류의 데이터베이스에 대한 키로 사용이 가능하다.

CODABAR 는 주로 알파벳 문자는 필요하지 않으면서 가변되는 점을 이용해 혈액 위의 혈액팩, 도서관,사진 현상 업무 등에 널리 사용되고 있다.

UPC(Universal Product Code) 바코드

UPC 코드는 식료품 관련협회인 Ad Hoc 위원회가 설립된 이래로 식료품과 잡화 등 유통 제품에 부착하기 위한 연구 결과로 컴퓨터와 POS(Point of Sales) 제작에 흥미를 가졌던 많은 제작자들의 여러 제안에 의해 Battle Memorial 연구소와 그래픽 기술 재단에서 인쇄내성(Printing Tolerance)및 인쇄 능력 시험과 상점에서의 시험 등을 거쳐 대량의 심볼에 대한 평가 연구를 시작으로 마침내 1973년산업 표준 심볼로 채택되었다.

이 심볼은 IBM에서 고안한 것과 거의 유사한 것이며 현재 미국이나 캐나다 등지에서 POS 용으로백화점이나 슈퍼마켓의 식료품과 일상 잡화 , 의료제품 등에 사용되고 있다.

UPC 코드는 12개의 캐릭터로 구성되어 숫자(0~9)만 표시가 가능하며 세가지 종류의 형이 있다.

Version A 는표준형으로 12자리를 표현하고, Version E는 단축형으로 6자리를, Version D는 확대형으로 표준형보다 많은 데이터를 표현할 수 있다.

UPC 코드느 좌측 여백과 좌측 가드패턴, 상품분류 체계번호, 제조업체 번호, 중앙 가드패턴, 상품번호,검사문자,우측 가드패턴, 우측 여백으로 구성 된다.

콰아어트 존이라 불리는 좌, 우측 여백은 좌측이 “X” 디멘전의 11배이상이고, 우측은 7배 이상이어야 하며, 마지막은 체크 디지트로 데이터의 잘못 여부를 확인하며 D/C 로 표시하기도 한다.

12자리의 구성

* 1자리 : 생산품목 분류(예:0-식료품, 2-고기,3-의료품)

* 5자리 : 제조업체 코드

* 5자리 : 상품명 코드

* 1자리 : 체크디지트

EAN(European Article Number) 바코드

미국의 UPC 코드 제정 이후 유럽의 12 개국이 모여 국제적인 공통상품 코드를 제정했는데 이것이 바로 EAN(European Article Number)코드이다.

EAN 코드는 UPC 코드보다 상위 레벨의 코드로 EAN 코드를 판독할 수 있는 판독기는 UPC코드를 읽을 수 있으나 그 반대는 성립되지 않는다.

EAN 코드는 13 개의 문자를 포함 할 수 있는데 바코드로 표현되는 것은 12 자리 이고 맨 좌측의 문자는 수치로 표현되므로 UPC 와 동일한 심볼 길이인 95X를 갖는다.

EAN 코드의 종류에는 EAN-13, 즉 13개의 문자를 포함하는 표준형과 EAN-8인 8개의 문자를 포함하는 단축형이 있다.

KAN(Korean Article Number) 바코드

KAN 은 한국공통상품 코드로 판매시점에 필요한 정보를 신속히 파악할 수 있는 POS 시스템이 보급되면서 미국과 유럽에서 EAN 및 UPC 코드를 사용하고 가까운 일본에서도 EAN 에 가입하여 JAN 코드를 사용하고 있다.

우리 나라에서도 이와 같이 국제적인 상황에 맞추어 1988년 EAN 에 가입과 동시에 KAN 코드를 제정하게되었다.

KAN은 표준형 13자리와 단축형 8자리의 두가지가 있는데 표준형 코드의 구성은 제조국코드 2자리, 제조원 코드 5자리, 상품코드 5자리, 체크 문자 한 자리로 구성된다.

EAN 및 JAN 은 두 자리의 숫자를 채택해 주로 국가 코드로 사용되고 우리 나라의 경우 EAN 으로부터 국가번호 코드로 ” 880 “부여받았다.

상품 제조업체 코드 5 자리는 일정한 기준에 의해 제조업체나 수입업자들이 사용하되 공통 상품를 관장하고 있는 코드 지정 기관이 각 대상업체에 부여하고 있다.

단축형 코드의 구성은 주로 인쇄 공간이 부족하거나 표준형 코드의 사용이 부적당한 경우 사용된다. 표준형과 거의 같지만 제조업체 코드의 경우 표준형이 5 자리인데 반해 단축형은 4 자리로 구성되며 상품 품목 코드에서도 5 자리인 표준형과 달리 1 자리로 구성된다

바코드 스캐너의 진화 – 블로그

1960년 초에는 철도 산업에서 철도 차량의 컬러 스트립을 사용해 색광 및 세기 감지 센서의 배열에 따라 디코딩되는 10자리 숫자를 인코딩하는 시스템을 실험하였습니다. 이 시스템은 상업적으로 성공을 거두지 못했지만 이후 새롭게 개발된 레이저로 빛을 이용해 흑백 바코드를 디코딩하는 시스템이 탄생하였습니다. 이동이 자유로운 레이저가 코드를 반복해서 통과하면서 디코딩을 수행하는 과정에서 바코드 스캐너 라는 용어가 유래되었습니다.

초기 바코드 리더기 중 하나는 과거 DeForest 영화 사운드 시스템에서 파생된 것으로, 감광 튜브가 감지한 빛의 변화를 Cary Grant의 음성이 아닌 숫자로 변환하였습니다.

영화 사운드 시스템에서 파생된 최초 바코드 스캐너부터 오늘날 모바일 컴퓨터까지 바코드 판독기는 수년에 걸쳐 엄청나게 진화하였습니다. 초기 바코드는 식료품 산업에서 재고 관리를 위해 개발되었으나, 바코드 판독 기술로 필요한 결과를 얻는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 최초 바코드는 1940년대 후반에 계획되었으나 1974년이 되어서야 범용 제품 코드(UPC)가 마킹된 최초 품목이 식품점에서 스캔이 이루어졌습니다.

레이저 스캐너의 지배

일반적으로 바코드 스캐너는 광원, 바코드에서 반사되는 빛의 변화를 감지하는 센서, 이러한 변화를 POS 시스템 또는 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 소프트웨어에서 사용될 수 있는 데이터로 변환하는 디코더 등 3개의 필수 부분으로 구성됩니다.

바코드에 많은 데이터가 포함될 수 있는 것으로 간주되지만, 오랫동안 바코드를 스캔하는 데 사용할 수 있는 기술은 바코드가 두껍고 얇은 검정색 줄의 일차원(1D)적 선형 배열로 제한되는 것으로 여겨졌습니다. 1D 바코드는 점과 대시 대신 좁고 넓은 선을 사용하여, 일종의 시각적 모스 코드로 간주될 수 있습니다. 이들 바코드는 일반적으로, 전자 제어식 미러 또는 프리즘을 사용해 레이저 빔을 검정색 라인 전체에서 수평으로 이동하는 레이저 스캐너로 판독됩니다. 레이저 스캐너는 고정식 또는 휴대형이 될 수 있고, 여전히 광범위하게 사용되고 있습니다. 일부 휴대형 레이저 스캐너는 RF 건 또는 RF 스캐너 라고 하는데, 이는 스캔하는 방식뿐 아니라 무선 주파수 신호에 의해 생성되는 데이터를 전달하는 방식을 지칭합니다.

1970년대까지 고정형 래스터 스캐너는 레이저와 미러 조합을 이용해 어떤 각도에서든 1D 바코드를 판독할 수 있는 2D 패턴을 생성하였습니다. 이 스캐너는 여전히 식료품 계산대에서 흔히 찾아볼 수 있습니다.

CCD 및 2D 코드 도입

1990년대에 출현한 전하 결합 소자(CCD) 스캐너는 칩에서 한 줄의 광전지를 사용해 1D 카메라처럼 작동하였습니다. 이 스캐너는 레이저 스캐너보다 가격이 낮았고 시장에서 성공적인 경쟁 상대가 되었습니다. 하지만 이 기술은 2000년대가 되어서 이차원(2D) 배열에 보다 저렴하지만 더 많은 기능을 하는 칩이 가능해지고 2D 코드를 판독하는 기능이 요구됨에 따라 더욱 더 중요해졌습니다. 2D 코드는 1D 바코드에 비해 더 작은 영역에 훨씬 더 많은 양의 정보를 담을 수 있습니다. 하지만 2D 고정형 래스터 스캐너는 제한된 유형의 2D 코드만 판독할 수 있었습니다.

이미지 기반 바코드 리더기의 필요

의료관리, 물류, 소매업과 같은 산업은 2D 코드의 집약적인 정보를 이용하고 있으며, 이에 따라 바코드 리더기 시장과 2D 이미지 처리 기기 또는 이미지 기반 바코드 리더기에 대한 필요를 견인하고 있습니다. 정교한 임베디드 프로세서를 갖춘 고해상도 CCD 및 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor, 상보성 금속산화물 반도체) 카메라와 고정형 마운트 및 휴대형 바코드 리더기는 물류 및 공급망 관리의 변화를 가져왔습니다.

모든 종류의 이미지 기반 바코드 리더기는 이미지를 기록하고 이미지 처리 알고리즘을 실행해 1D 및 2D 바코드를 검출합니다. 또한 도트 핀이나 레이저 에칭을 통해 의료기기, 자동차 부품, 기타 내구재의 직접 부품 마킹(DPM)에 해당하는 2D 코드를 판독할 수 있습니다.

바코드가 판독될 때 바코드의 이미지를 캡처해 보관하는 기능은 판독 불가 또는 오판 을 판독 후에 분석할 수 있음을 의미합니다. 이러한 이미지를 검토하면 프린트 헤드의 막힘, 누락된 라벨, 열악한 상태의 조명 등 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공정 개선을 위한 성능 피드백을 수집하는 기능은 이미지 기반 기술로 전환의 커다란 이점에 해당합니다.

스마트폰 기반의 바코드 리더기를 통한 변화

현재, 실제로 모든 사람들이 고화질 카메라와 정교한 컴퓨터를 들고 다니고 있습니다. 바로 스마트폰 이야기입니다. 스마트폰을 바코드 리더기로 사용하면 몇 가지 장점을 얻을 수 있습니다. 사용자가 이미 인터페이스에 익숙해져 있기 때문에 트레이닝이 최소한으로 필요하고, 일반적으로 매년 또는 2년에 한 번씩 스마트폰을 업그레이드하므로 스마트폰을 매장이나 창고 등 거의 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 영업, 현장 서비스 및 기타 부서에서도 바코드 스캔 데이터를 생성해 사용할 수 있으므로 유용성과 가치를 증대시킬 수 있습니다.

깨지기 쉬운 스마트폰은 모듈식 모바일 단자 통해 강화시킬 수 있어 빠른 속도로 이동하는 혹독한 산업 환경에서 기기를 보호하고 스캔 범위를 넓힐 수 있습니다. 교차 플랫폼 환경은 iOS와 Android 기기 모두를 지원할 수 있습니다.

바코드 판독 기술의 진화는 계속됩니다

다양한 종류의 신기술이 바코드 판독을 변화시키고 있습니다. 하이 다이내믹 레인지(HDR) 기술 의 도입은 이미지 품질을 개선하고, 고속 리퀴드 렌즈 를 통해 심도를 증가시킬 수 있으며, 여러 이미지 센서를 포함한 단일 리더기로 다양한 위치에서 바코드의 위치와 판독을 개선할 수 있습니다.

자세한 내용을 알아보려면 바코드 판독 기술의 진화 웨비나를 시청하십시오.

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