레이저 스캐너

바코드 스캐너 또는 바코드 리더기는 바코드에 포함된 정보를 디코딩하고 캡처하는 조명, 렌즈, 센서로 구성된 장치입니다. 1D 코드가 사용된 초창기에는 레이저로만 코드를 판독할 수 있었습니다. 레이저 스캐너는 레이저 빔을 광원으로 사용하며, 일반적으로 진동 미러 또는 회전 프리즘을 이용해 앞뒤로 바코드 전체를 레이저 빔으로 스캔합니다. 그런 다음, 광다이오드가 바코드에서 반사된 빛을 측정합니다. 광다이오드로부터 아날로그 신호가 형성되고, 이것이 디지털 신호로 변환됩니다.

레이저 스캐너의 장점

오래된 기술임에도 불구하고 레이저 스캐너는 아직까지 몇몇 운영상 이점을 제공합니다. 레이저 스캐너에는 이미지 프로세서가 필요하지 않습니다. 또한 초당 최대 1,300회까지 스캔이 가능한 빠른 속도를 자랑합니다. 마지막으로, 근본적으로 빛이 분산되지 않는 빔이 일정한 레이저를 사용하기 때문에 소스로부터 빛이 이동하는 거리에 상관없이 특수 광학장치를 사용하여 상대적으로 먼 거리에서도 1-D 바코드를 판독할 수 있습니다.

레이저 스캐너의 한계

그렇다고 해서 레이저 스캐너에 한계가 없는 것은 아닙니다. 결정적인 한계 중 하나는 1-D 코드보다 널리 사용되고 있는 2-D 코드를 판독할 수 없다는 점입니다. 또한 레이저 스캐너는 인쇄상태가 양호하지 않거나 낮은 선명도, 왜곡 또는 손상된 1-D 바코드에서 문제를 일으킬 수 있습니다. 코드 판독 환경이 완벽할 수 없기 때문에 일반적으로 오판독 및 판독불가 횟수가 높아집니다. 반사가 심한 부품이나 광원의 조합으로 레이저 스캐너를 혼동시키는 핫스팟이 형성될 수 있습니다.

거의 예외 없이, 1-D 코드는 왼쪽에서 오른쪽으로 스캔해야 하기 때문에 코드의 위치 또한 레이저 스캐너에 있어 중요한 요소입니다. 이 때문에 객체의 바코드를 한쪽 방향으로 일관되게 유지하기 위해서는 추가적인 고정장치나 기계적 시스템이 필요할 수 있습니다. 또한 레이저 스캐너의 진동 미러와 같은 움직이는 부품이 파손되어 수리나 교체를 위해 추가적인 비용과 시간이 소요될 수 있습니다. 마지막으로, 주변 작업자들의 눈을 안전하게 보호할 수 있도록 레이저 스캐너를 차폐시켜야 합니다.

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