产品设计原理:在小尺寸DSP上实现2D条形码解码
上传用户:friends
上传日期:2013-09-27
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条形码一般被用于将关键的字母数字信息转换为数字系统能够扫描和读取的符号信息,而无需每次都要将信息录入数字系统。
1D(一维)条形码只能对数字数据进行编码,在过去二十年中主要用于产品运输和追踪、系统安全、超市等场合。使用2D(二维)条形码,数据在水平和垂直方向被编码为2D 符号,如下图1 所示。 数据区域由定位图形包围(定位图形的底部和左侧只包含黑色
模块,而定位图形的上部和右侧由交替的白色和黑色模块组
产品设计原理: 成)。数据矩阵 2D 条形码支持由排位图形分隔的多个数据区
域,从而能容纳更多数据信息。
在小尺寸 DSP 上实现 2D 有两种版本的数据矩阵,一种是基于循环冗余校验(CRC)和卷
积纠错,另一种是基于里德所罗门(RS)纠错。对于扫描、读取
条形码解码 和提取数据位,基于 CRC 与基于 RS 的数据矩阵解码没有区别。
提取数据位之后,基于 CRC 的解码与基于 RS 的解码路径不同,
作者:Hazarathaiah Malepati 和 Yosi Stein 因为它们的交织和纠错方法不同。
条形码一般被用于将关键的字母数字信息转换为数字系统能
够扫
1D(一维)条形码只能对数字数据进行编码,在过去二十年中主要用于产品运输和追踪、系统安全、超市等场合。使用2D(二维)条形码,数据在水平和垂直方向被编码为2D 符号,如下图1 所示。 数据区域由定位图形包围(定位图形的底部和左侧只包含黑色
模块,而定位图形的上部和右侧由交替的白色和黑色模块组
产品设计原理: 成)。数据矩阵 2D 条形码支持由排位图形分隔的多个数据区
域,从而能容纳更多数据信息。
在小尺寸 DSP 上实现 2D 有两种版本的数据矩阵,一种是基于循环冗余校验(CRC)和卷
积纠错,另一种是基于里德所罗门(RS)纠错。对于扫描、读取
条形码解码 和提取数据位,基于 CRC 与基于 RS 的数据矩阵解码没有区别。
提取数据位之后,基于 CRC 的解码与基于 RS 的解码路径不同,
作者:Hazarathaiah Malepati 和 Yosi Stein 因为它们的交织和纠错方法不同。
条形码一般被用于将关键的字母数字信息转换为数字系统能
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关键词: 产品设计 条形码 解码

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