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條形碼技術、數據采集器在物流供應鏈管理中的應用

一)、便攜式數據采集器的產品特點:
   便攜式數據采集終端(Portable Data Terminal, PDT),也稱為便攜式數據采集器,或手持終端(Hand-hold Terminal, HT)。又因其用于自動識別條形碼故稱做便攜式條碼掃描終端(以下統(tǒng)稱為便攜式數據采集器)。便攜式數據采集器是集激光掃描、漢字顯示、數據采集、數據處理、數據通訊等功能于一體的高科技產品,它相當于一臺小型的計算機,將電腦技術與條形碼技術完美的結合,利用物品上的條形碼作為信息快速采集手段。簡單地說,它兼具了掌上電腦、條碼掃描器的功能。
   硬件上具有計算機設備的基本配置:CPU、內存、依靠電池供電、各種外設接口;軟件上具有計算機運行的基本要求:操作系統(tǒng);可以編程的開發(fā)平臺;獨立的應用程序。它可以將電腦網絡的部分程序和數據下傳至手持終端,并可以脫離電腦網絡系統(tǒng)獨立進行某項工作。其基本工作原理是:首先按照用戶的應用要求,將應用程序在計算機編制后下載到便攜式數據采集器中。便攜式數據采集器中的基本數據信息必須通過PC的數據庫獲得,而存儲的操作結果也必須及時的導入到數據庫中。.手持終端作為電腦網絡系統(tǒng)的功能延伸,滿足了日常工作中人們各種信息移動采集、處理的任務要求。
   嚴格意義上講,便攜式數據采集器不是傳統(tǒng)意義上的條形碼產品,它的性能在更多層面取決于其本身的數據計算、處理能力,這恰恰是計算機產品的基本要求。與目前很多條形碼產品生產廠商相比,很多計算機公司生產的數據采集器在技術上有較強的領先優(yōu)勢,比如說日本CASIO、美國PALM等世界著名的掌上電腦生產廠商的產品,憑借著這些廠商在微電子、電路設計生產方面的領先優(yōu)勢,其相關的產品具有良好的性能。

下面詳細介紹數據采集器的產品硬件特點:
· CPU處理器:隨著數字電路技術的發(fā)展,數據采集器大多采用16位或是更好的32位CPU(中央微處理器)。CPU的位數、主頻等指標的提高,使得數據采集器的數據處理能力、處理速度要求越來越高。使用戶的現(xiàn)場工作效率得到改善。
· 手持終端內存:目前大多數產品采用FLASH-ROM+ RAM型內存。操作系統(tǒng)、應用程序、字庫文件等重要的文件存儲在FLASH-ROM里面,即使長期的不供電也能夠保持。采集的數據存儲在RAM里面,依靠電池、后備電池保持數據。由于RAM的讀寫速度較快,使得操作的速度能夠得到保證。手持終端內存容量的大小,決定了一次能處理的數據容量。用戶往往比較關心這一個指標。認為內存容量越大,一次能同時處理的數據就越多。但是用戶通常忽略了這樣一個事實:即手持終端的內存容量要與其CPU處理速度相對應。在一定的處理器速度下,盲目提高其內存容量,只能是增加用戶使用時的處理、等待時間。試想一下,當您掃描、手輸之后,要花數秒時間等待手持終端的處理輸出。
· 功耗:包括條形碼掃描設備的功耗、顯示屏的功耗、CPU的功耗等及部分。由電池支持工作。
   對于CPU的功耗,對手持終端的運行穩(wěn)定性有很大影響。大家知道CPU在高速處理數據時會產生熱量。對于臺式PC機大都裝有散熱風扇,同時有較大空間散發(fā)熱量。大家常用的筆記本電腦,雖然其CPU的功耗要遠遠低于臺式PC機。但因其結構緊湊,不易散熱。因此運行時會出現(xiàn)“死機”等不穩(wěn)定現(xiàn)象。手持數據采集終端的體積小巧、密封性好等制造特點決定了其內部熱量不易散發(fā)。因而要求其CPU的功耗要比較低。普通的X86型CPU在功耗上不能滿足手持終端產品的性能需要。高檔的手持終端一般采用專業(yè)廠家生產的CPU產品。
整機功耗:目前數據采集器在使用中采用普通電池、充電電池兩種方式。但是如果長時間在戶外進行工作,無法回到單位進行充電的應用場合,充電電池就明顯受到限制。對于低檔的數據采集器,若采用一般AA鹼性電池只能使用十幾個小時左右。而一些高檔手持終端。由于其整機功耗非常低,采用兩節(jié)普通的AA鹼性電池可以連續(xù)工作100個小時以上。且由于其低耗電量、電池特性好等特點,當電池電量不足時機器仍可工作一段時間,不須馬上更換電池。這個特性為用戶在使用手持終端時提供了非常好的操作性能。
·  輸入設備:包括條形碼掃描輸入、鍵盤輸入兩種方式。條形碼輸入又分為CCD\LASER(激光)\CMOS等掃描原理的不同。目前常用的是激光條形碼掃描設備,具有掃描速度快,操作方便等優(yōu)點。但是第三代的CMOS掃描輸入產品具有成像功能,不僅能夠識讀一維、二維條形碼,還能夠識讀各種圖像信息,其優(yōu)勢已經被部分廠家所認識,并且應用在各種領域中。鍵盤輸入包括標準的字母、英文、符號等方法,同時都具有功能快捷鍵;有些數據采集器產品還具有觸摸屏,可使用手寫識別輸入等功能。對于輸入方式的選擇應該充分考慮到不同應用領域具有不同的要求。數據采集器就是為了解決快速數據采集的應用要求,如何滿足人體工程學的要求,是用戶應該考慮的主要原因。
· 顯示輸出:目前的數據采集器大都具備大屏液晶顯示屏。能夠顯示中英文、圖形等各種用戶信息。同時在顯示精度、屏幕的工業(yè)性能上面都有較嚴格的要求。
· 與計算機系統(tǒng)的通訊能力:作為計算機網絡系統(tǒng)的延伸,手持終端采集的數據及處理結果要與計算機系統(tǒng)交換信息。因此要求手持終端有很強的通訊能力。目前高檔的便攜式數據采集器都具有串口、紅外線通訊口等幾種方式。由于數據采集器每天都要將采集的數據傳送給計算機,如果采用串口線連接,反復的插拔會造成設備的損壞。所以目前大多采用紅外通訊的方式傳輸數據,不須任何插拔部件。降低了出現(xiàn)故障的可能性,提高了產品的使用壽命。
· 外圍設備驅動能力: 利用數據采集器的串口、紅外口,可以聯(lián)接各種標準串口設備,或者通過串-并轉換可以連結各種并口設備。包括:串并口打印機、調制解調器等,實現(xiàn)電腦的各種功能。
二)、無線數據采集器產品的特點
   便攜式數據采集器是對于傳統(tǒng)手工操作的優(yōu)勢已經是不言而喻的,然而一種更先進的設備——無線數據采集器則將普通便攜式數據采集器的性能進一步的擴展。無線數據采集器大都是便攜式的,除了具有一般便攜式數據采集器的優(yōu)點外,還有在線式數據采集器的優(yōu)點,它與計算機的通訊是通過無線電波來實現(xiàn)的,可以把現(xiàn)場采集到的數據實時傳輸給計算機。相比普通便攜式數據采集器又更進一步的提高了操作員的工作效率,使數據從原來的本機校驗、保存轉變?yōu)檫h程控制,實時傳輸。
   無線式數據采集器之所以稱之為無線,就是因為它不需要像普通便攜式數據采集器那樣依靠通訊座和PC進行數據交換,而可以直接通過無線網絡和PC、服務器進行實時數據通訊。要使用無線手持終端就必須先建立無線網絡。無線網絡設備——登陸點(Access Point)相當于一個連接有線局域網和無線網的網橋,它通過雙絞線或同軸電纜接入有線網絡( 以太網或令牌網),無線手持終端則通過與AP的無線通訊和局域網的服務器進行數據交換。
   無線式數據采集器通訊數據實時性強,效率高。無線數據采集器直接和服務器進行數據交換,數據都是以實時方式傳輸。數據從無線數據采集器發(fā)出,通過無線網絡到達當前無線終端所在頻道的AP,AP通過連接的雙絞線或同軸電纜將數據傳入有線LAN網,數據最后到達服務器的網卡端口后進入服務器,然后服務器將返回的數據通過原路徑返回到無線終端。所有數據都以TCP/IP通訊協(xié)議傳輸?梢钥闯霾僮鲉T在無線數據采集器上所有操作后的數據都在第一時間進入后臺數據庫,也就是說無線數據采集器將數據庫信息系統(tǒng)延伸到每一個操作員的手中。
   無線數據采集器的產品硬件技術特點與便攜式的要求一致,包括CPU、內存、屏幕顯示、輸入設備、輸出設備等等。除此之外,比較關鍵的就是無線通訊機制。目前使用比較廣泛的有無線跳頻技術、無線擴頻技術兩種。應該說兩種技術各有優(yōu)缺點,但是對于普通的倉儲物流、零售應用來說,跳頻技術由于其抗干擾能力較強,數據傳輸穩(wěn)定,所以采用較廣泛。其網絡拓撲結構從如:


  每個無線數據采集器都是一個自帶IP地址的網絡節(jié)點,通過無線的登陸點(AP),實現(xiàn)與網絡系統(tǒng)的實時數據交換。
無線數據采集器與計算機系統(tǒng)的連接基本上采用三種方式:
· TELNET終端仿真連接:在這種方式下,無線數據采集器本身不需要開發(fā)應用程序。只是通過TELNET服務登陸到應用服務器上,遠程運行服務器上面的程序。在這種方式下工作,由于大量的終端仿真控制數據流在無線采集器和服務器之間交換,通訊的效率相對會低一些。但是由于在數據采集器上無需開發(fā)應用程序,在系統(tǒng)更新升級方面會相對簡單、容易。
· 傳統(tǒng)的C/S結構:將無線數據采集器作為系統(tǒng)的CLIENT端,采集器上面根據用戶的應用流程要求進行程序的開發(fā)。開發(fā)平臺與便攜式一樣,根據不同產品有所不同。這種方式下工作,數據采集器與通訊服務器之間只需要交換采集的數據信息,數據量小,通訊的效率相應的較高。但是像便攜式數據采集器一樣,每臺無線數據采集器都要安裝應用程序,對于后期的應用升級顯得較麻煩。
· B/S結構:在無線數據采集器上面內嵌瀏覽器,通過HTTP協(xié)議與應用服務器進行數據交換。這種方式對無線數據采集器的系統(tǒng)要求較高,基于WinCE平臺下面的產品相對來講比較容易實現(xiàn),象日本CASIO公司生產的幾款看設備。
從上面可以看出,在應用無線數據采集器時,具體采用何種方式進行,應該根據實際的應用情況而定。

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