Овоскоп состоит из корпуса, в который вмонтирован выключатель питающего напряжения, галогеновой лампы и светозащитного кольца, которое предотвращает попадание света лампы в глаза наблюдателя мимо яйца.
Принцип действия овоскопа состоит в просвечивании яйца световыми лучами, что позволяет рассмотреть его содержимое. Овоскоп позволяет просвечивать 5, 10 или 15 яиц. Горизонтальное расположение яиц и применение мощного источника света дают возможность заметить любые дефекты, которые могут быть обнаружены визуально.
Характеристика:
) напряжение питания: ~220 Вольт;
) потребляемая мощность: 25 Вт;
) долговечность - не менее 5 лет;
) время работы при включенной электролампе - не более 5 минут. Для повторного включения необходимо охладить овоскоп, для чего достаточно выключить его на 10 минут;
) Размеры 300х200х150 мм;
) Вес 1 кг.
Подсоедините овоскоп к источнику питания. Возьмите овоскоп в одну руку, расположив его вертикально лампой вверх, второй рукой вставьте яйцо в светозащитное кольцо овоскопа. Для обеспечения хорошей видимости между кольцом и яйцом не должно быть зазора. Включите лампу и осмотрите яйцо. Если яйца лежат в лотке, то овоскоп можно держать лампой вниз, просвечивая яйца сверху.
Обратите внимание на целостность скорлупы. Трещины и отверстия в скорлупе проявятся в виде ярких полос и точек. Воздушная камера должна находиться на тупом конце яйца в виде темноватого круглого пятна и быть неподвижной при переворачивании яйца. Желток может медленно перемещаться внутри яйца, но не должен касаться скорлупы. У свежего яйца, пригодного для инкубации, содержимое не темное, почти прозрачное, а желток менее заметен, чем у старого. Непригодными считаются яйца:
) очень грязные;
) неправильной формы;
) имеющие дефекты скорлупы (трещины, тонкую скорлупу, большое количество крупных известковых наростов);
) двухжелтковые;
) со смещенной или блуждающей воздушной камерой;
) яйца, в которых произошло смешение белка с желтком в результате разрыва желточной оболочки;
) яйца, в которых белок или желток окрашены кровью;
) пораженные плесенью, не просвечивающиеся или имеющие темные пятна, с кровяными и другими инородными включениями;
) «старые яйца», которые долго хранились (при их просвечивании бывает видна увеличенная воздушная камера; желток большой, темный, приближен к скорлупе или присох к ней, границы его очерчены более резко, чем в свежем яйце; белок жидкий, поэтому желток очень подвижен).
.7 Противокражная система
Противокражная система - компонент торгового оборудования в магазинах самообслуживания, предназначенный для защиты от несанкционированного выноса товаров (магазинных краж). Другие названия - система EAS (electronic article surveillance), антикражная система, жарг. антикражка.
Может устанавливаться на входе / выходе магазина, в больших магазинах - обычно рядом с кассами. Как правило, представляет собой ряд рамок-антенн установленных поперек прохода с шагом около метра. При этом все защищаемые товары оснащаются специальным ярлычком-меткой (в просторечии «звенелкой») или упаковываются в коробку с меткой.
Если покупатель приобрел товар штатно, метку на товаре кассир снимает или деактивирует специальным приспособлением.
Первая EAS-система была разработана Артуром Минасси, основателем «Knogo» в середине 1960-х годов, и была основана на радиочастотной (RF) технологии. Почти сразу же за ним Рональд Г. Асаф, основатель Sensormatic Electronics Corporation, разработал EAS-систему на основе микроволновых (СВЧ) волн, которая в основном была ориентирована на магазины одежды и аксессуаров.
Примерно в то же время, Джордж Дж. Лихтблау разработал систему на основе технологии Swept RF, после чего лицензировал свои патенты компании Checkpoint, которая создала на их основе коммерческий продукт к началу 1970-х годов. Электромагнитные системы были разработаны благодаря потребности в очень маленьких этикетках в середине 70-х годов и хорошо продавались в европейские супер-и гипермаркеты.
В 1986 году в компании Sensormatic поняли необходимость единой платформы EAS, как ответ на потребности розницы на многих вертикальных рынках. Совместно с компанией Allied Signal Corporation, компания Sensormatic разработала AM-технологию названную Ultra•Макс, которая пришла на рынок в 1988 году, тогда же компания Sensormatic оформила эксклюзивные права на эту технологию.
Существует множество физических принципов бесконтактной идентификации объекта (товара), подходящих для целей торговли. Наибольшее распространение получили вариации на электромагнитную тему. Характерный признак таких систем - рамки электромагнитных антенн перекрывающие проход. Различие проявляется в конструкции меток.
Метки представляют собой две (или более) полоски на бумажной наклейке. Одна из полосок сделана из материала с большим магнитострикционным эффектом. Когда она попадает в переменное магнитное поле, то начинает работать как нелинейный элемент и в магнитном поле появляются гармоники рабочих частот, которые и становятся признаком кражи.
Вторая полоска работает как «выключатель» для первой. Она сделана из ферромагнетика - материала, который может быть намагничен, как постоянный магнит. Если полоска намагничена, то она нарушает магнитострикцию первой полоски благодаря эффекту магнитного насыщения материала.
Таким образом деактивация метки
заключается в ее намагничивании. Метку (рисунок 1) можно повторно активировать
размагничиванием.
Рисунок 1. Электромагнитная метка
Этот вид меток особо любят клеить на книги - они тонкие, также они
удобны в библиотеках: деактивируется при выдаче, реактивируется после
возвращения.
Акустомагнитные системы
Устройство этих меток сильно похоже на магнитные, но отличен принцип детектирования метки. Смысл в том что свободное положение магнитострикционной полоски в объемной метке позволяет ей совершать свободные механические колебания под действием магнитного поля. При этом механическая добротность системы на частоте накачки выбирается максимально возможной, и полоска продолжает колебаться некоторое время после снятия накачки. При этом согласно тому же магнитострикционному эффекту теперь уже полоска создает переменное магнитное поле, которое и регистрируется системой.
Магнитная полоска (рисунок 2) участвует в механическом резонансе,
поэтому эти метки активируются намагничиванием и деактивируются
размагничиванием. Поскольку намагничивание должно быть определенным по величине
и направлению, то повторная активация таких меток не предусматривается.
Рисунок 2. Акустомагнитная метка
Система используют рабочую частоту 58 кГц и характеризуется заметно лучшей чувствительностью, чем электромагнитная.
Метка представляет собой колебательный
контур из катушки индуктивности и конденсатора, выполненных из фольги на
бумажной основе (рисунок 3). Принцип работы основан на измерении добротности
колебательного контура стационарной рамки когда в поле его катушки вносят
катушку колебательного контура метки.
Рисунок 3. Радиочастотная бумажная метка
Деактивация меток этого типа осуществляется электрическим пробоем фольгового конденсатора. Для этого метку вносят в сильное магнитное поле рабочей частоты. Повторно активировать метку этого типа уже невозможно.
Метки на бумажной основе легко разрушить (порвать) или обмануть с помощью металлической пластины (например крупной монеты), прижав ее к метке. Поэтому для дорогих вещей метки выпускают в виде крупного и прочного пластикового брелока, закрепляемого многоразовой игольчатой заклепкой или петлей. Такие метки многоразовые, колебательный контур в них сделан качественнее, деактивировать метку вандализмом сложнее и наличие метки может быть определено даже визуально сотрудниками. Метки такого типа часто используются в магазинах одежды и хозтоваров.
Обычно системы этого типа используют рабочую частоту 8,2 МГц.
1.8 Системы подсчета посетителей
Системы подсчета посетителей предназначены для учета количества людей, прошедших через определенный проход за некоторый промежуток времени. Также иногда важно определить направление движения, однако чаще всего системы ограничиваются разделением проходящих людей на два класса: входящие и выходящие. Точность подсчета напрямую зависит от совершенства используемой технологии. Система подсчета, как правило, устанавливается на входе в помещение, позволяя следить за общим числом посетителей. В устройствах для подсчета посетителей используются различные технологии, такие как инфракрасные лучи, тепловидение, Лазерное сканирование, компьютерное зрение, 3D-сканирование, Подсчет радиоустройств.
Работают по принципу прерывания инфракрасного луча. В этих счётчиках обязательными узлами являются приёмник и передатчик. Передатчик излучает инфракрасный луч, а приемник его принимает. По пересечении луча приёмник анализирует факт прохода. Их, как правило, делят на два вида - с подключением к ПК или нет. В первом варианте данные выводятся на ПК, во втором на ЖК дисплей счётчика. Счетчики, отображающие данные на дисплее, стоят дешевле, но требуют постоянного контроля и ручного списывания информации, что может приводить к появлению больших погрешностей в виду человеческого фактора, особенно в больших сетях.
Они имеют ряд свойств которые конкретизируют тип. Например: на батарейках - счётчики могут иметь автономное питание, счётчик беспроводный - значит физическая среда связи с ПК - радио или GSM, двунаправленный или однонаправленный - различает направление движения или нет, с архивом данных - имеет встроенную память и часы реального времени.
Клиент определяет необходимые типы для более удобного монтажа. Например счётчик с подключением к ПК, на батарейках, беспроводный. Значит работа с данными выполняется на ПК, а счётчик двухстороннем скотчем клеится на проходе - просто, ясно.
Счётчики покупателей, которые подключаются к ПК, поддаются простой автоматизации сбора данных для анализа. В самом простом варианте данные просматриваются на локальном ПК. Когда есть сеть торговых точек, данные передаются через интернет в центральный офис со всех точек. В центральном офисе данные просматриваются на сервере с любого ПК или на самом сервере при помощи ПО. В данном случае сервер - это ПК, на который приходят данные. Если сервер - это ПК производителя счётчиков, то просматривать данные можно через веб-браузер с любой точки земли.
Достоинства:
1) Недорогие;
2) Просты в установке;
) Точность в проходе до 1.5 м - 95% (100 чел./час).
Недостатки:
1) Погрешность возрастает при увеличении потока и росте ширины прохода, так как растёт вероятность прохода на одной линии двух посетителей. Погрешность подсчёта в отдельных случаях может достигать 20%;
2) Отсутствие возможности контроля за корректной работой оборудование (продавцы физически закрывают счётчики, чтобы снизить число посетителей и повысить коэффициент продаж).
Работают по принципу отражения луча от тела человека.
В теории вертикальные лучи более точны, нежели горизонтальные, и в случае применения современных моделей можно достичь высокой точности подсчёта посетителей, вплоть до 95% и выше. Однако это справедливо не для всех модификаций. Большинство вертикальных инфракрасных сенсоров представляют собой «рампу» установленную над проходом, в которой на расстоянии около 50-60 см располагаются вертикальные инфракрасные сенсоры. Алгоритм простой - пересечение одного луча = одному посетителю. В связи с этим, такие системы могут давать очень высокие погрешности, так как ширина плеч человека колеблется в диапазоне 35 см - 70 см и более (зимой).
Как правило большинство горизонтальных и вертикальных инфракрасных сенсоров позволяет вести статистику посещаемости на ПК пользователя.
Основные недостатки:
1) Высокая цена;
2) Низкая точность.
Системы тепловидения используют специальные сенсоры. Подобные системы обычно реализуются как встроенные устройства. Являются одним из наиболее точных сенсоров. Высокая точность подсчёта обусловлена использованием тепловизорной технологии, которая определяет человека по его тепловому пятну и анализирует движение в зоне детекции.
Достоинства:
1) Высокая точность;
2) Простота установки;
) Информация о направлении;
) Не зависит от условий освещённости и способна вести подсчёт в полной темноте.
Недостатки:
1) Более высокая цена, чем у «лучевых» систем;
2) Более сложная реализация, чем у «лучевых» систем;
) Значительное падение точности в условиях изменяющегося температурного фона (тепловые пушки, передвижение воздушных масс).
Подобные системы используют несколько ИК-приёмников для того чтобы создать «зону подсчёта» на уровне лодыжки. Интеллектуальные счётчики функционируют подобно человеческому мозгу, другими словами, каждое событие анализируется в терминах «признаков». Когда «зона подсчёта» пересекается кем-то, генерируется паттерн (шаблон). Встроенный процессор извлекает признаки данного шаблона и производит его распознавание: сколько и в каких направлениях были проходы.
Достоинства:
1) Точность 98% и выше;
2) Информация о направлении движения;
3) Способность отличать людей от других объектов;
4) Сенсоры способны вести подсчёт вне помещения;
5) Способность вести подсчёт в любых условиях освещённости.
Недостатки:
1) Высока вероятность быть блокированными людьми или предметами;
2) Система имеет большие габариты;
3) На подсчёт влияет перепад освещения, блики;
4) При низкой освещенности точность значительно снижается;
5) Невозможность производить подсчет в развлекательных специально затемненных зонах.
На сегодняшний день это одна из популярных технологий, которая имеет широкое применение на рынке. Технологии компьютерного зрения позволяют создать счётчик посетителей высокого качества. Счётчик распознает проходы людей в видеопотоке, поступающем с двух web-камер, объединенных в одном корпусе устройства и установленных над входом в помещение. Благодаря двум камерам создается эффект стереовидеоизображения, что положительно сказывается на точности подсчета в сравнении с сенсорами, использующими только одну web-камеру. Некоторые системы такого класса интегрируются с базами данных о продажах, что позволяет осуществлять полноценный анализ.
Точность подсчёта посетителей может колебаться от помещения к помещению. Системы, основанные на компьютерном зрении, чувствительны к изменению освещения и теням, которые могут привести к неточному подсчёту. Если освещённость помещения постоянна, как правило достигается высокая точность подсчёта, однако, например, подсчёт людей на улице может быть неточным по причине попадания солнечного света в камеру или наоборот, падения освещённости из-за туч.
Достоинства:
1) Высокая точность, более 98%;
2) Данные о росте;
) Гибкость при настройке под конкретное помещение;