條碼掃描器的工作原理: 一般由光源、光學透鏡、掃描模組、模擬數(shù)字轉換電路加塑料外殼構成。它利用光電元件將檢測到的光信號轉換成電信號,再將電信號通過模擬數(shù)字轉換器轉化為數(shù)字信號傳輸?shù)接嬎銠C中處理。當掃描一副圖像的時候,光源照射到圖像上后反射光穿過透鏡會聚到掃描模組上,由掃描模組把光信號轉換成模擬數(shù)字信號(即電壓,它與接受到的光的強度有關),同時指出那個像數(shù)的灰暗程度。這時候模擬-數(shù)字轉換電路把模擬電壓轉換成數(shù)字訊號,傳送到電腦。顏色用RGB三色的8、10、12位來量化,既把信號處理成上述位數(shù)的圖像輸出。如果有更高的量化位數(shù),意味著圖像能有更豐富的層次和深度,但顏色范圍已超出人眼的識別能力,所以在可分辨的范圍內對于我們來說,更高位數(shù)的條碼掃描器掃描出來的效果就是顏色銜接平滑,能夠看到更多的畫面細節(jié)。
條碼掃描器的分辨率要從三個方面來確定: 光學部分、硬件部分和軟件部分。也就是說,條碼掃描器的分辨率等于其光學部件的分辨率加上其自身通過硬件及軟件進行處理分析所得到的分辨率。
光學分辨率是條碼掃描器的光學部件在每平方英寸面積內所能捕捉到的實際的光點數(shù),是指條碼掃描器CCD(或者其它光電器件)的 物理分辨率,也是條碼掃描器的真實分辨率,它的數(shù)值 是由光電元件所能捕捉的像素點除以條碼掃描器水平[敏感詞]可掃尺寸得到的數(shù)值。如分辨率為1200DPI的條碼掃描器,往往其光學部分的分辨率只占400~600DPI。擴充部分的分辨率由硬件和軟件聯(lián)合生成,這個過程是通過計算機對圖像進行分析,對空白部分進行數(shù)學填充所產生的(這一過程也叫插值處理)。
光學掃描與輸出是一對一的,掃描到什么,輸出的就是什么。經過計算機軟硬件處理之后,輸出的圖像就會變得更逼真,分辨率會更高。目前市面上出售的條碼掃描[敏感詞]都具有對分辨率的軟、硬件擴充功 能。有的條碼掃描器廣告上寫9600×9600DPI,這只是通過軟件插值得到的[敏感詞]分辨率,并不是條碼掃描器真正光學分辨率。所以對條碼掃描器來講,其分辨率有光學分辨率(或稱光學解析度)和[敏感詞]分辨率之說,當然我們關心的就是光學分辨率了,這才是硬功夫。
我們說某臺條碼掃描器的分辨率高達4800DPI(這個4800DPI是光學分辨率和軟件差值處理的總和),是指用條碼掃描器輸入圖像時,在1平方英寸的掃描 幅面上,可采集到4800×4800個像素點(Pixel)。1英寸見方的掃描區(qū)域,用4800DPI的分辨率掃描后生成的圖像大小是4800Pixel×4800Pixel。在掃 描圖像時,掃描分辨率設得越高,生成的圖像的效果就越精細,生成的圖像文件也越大,但插值成分也越多。