CN101124586A - 组合的全内反射和组织成像系统和方法 - Google Patents

组合的全内反射和组织成像系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101124586A
CN101124586A CNA200580048430XA CN200580048430A CN101124586A CN 101124586 A CN101124586 A CN 101124586A CN A200580048430X A CNA200580048430X A CN A200580048430XA CN 200580048430 A CN200580048430 A CN 200580048430A CN 101124586 A CN101124586 A CN 101124586A
Authority
CN
China
Prior art keywords
light
skin part
platen
image
polarization
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA200580048430XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN101124586B (zh
Inventor
罗伯特·K·罗
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HID Global Corp
Original Assignee
SPECTRUM IDENTIFICATION CO
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SPECTRUM IDENTIFICATION CO filed Critical SPECTRUM IDENTIFICATION CO
Publication of CN101124586A publication Critical patent/CN101124586A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101124586B publication Critical patent/CN101124586B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/117Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/117Identification of persons
    • A61B5/1171Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14546Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring analytes not otherwise provided for, e.g. ions, cytochromes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/44Detecting, measuring or recording for evaluating the integumentary system, e.g. skin, hair or nails
    • A61B5/441Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • B60R25/20Means to switch the anti-theft system on or off
    • B60R25/25Means to switch the anti-theft system on or off using biometry
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • B60R25/20Means to switch the anti-theft system on or off
    • B60R25/25Means to switch the anti-theft system on or off using biometry
    • B60R25/252Fingerprint recognition
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • B60R25/20Means to switch the anti-theft system on or off
    • B60R25/25Means to switch the anti-theft system on or off using biometry
    • B60R25/255Eye recognition
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • B60R25/20Means to switch the anti-theft system on or off
    • B60R25/25Means to switch the anti-theft system on or off using biometry
    • B60R25/257Voice recognition
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T1/00General purpose image data processing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
    • G06V40/12Fingerprints or palmprints
    • G06V40/13Sensors therefor
    • G06V40/1324Sensors therefor by using geometrical optics, e.g. using prisms
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
    • G06V40/12Fingerprints or palmprints
    • G06V40/1382Detecting the live character of the finger, i.e. distinguishing from a fake or cadaver finger
    • G06V40/1394Detecting the live character of the finger, i.e. distinguishing from a fake or cadaver finger using acquisition arrangements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Image Input (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

提供了用于把全内反射和组织成像进行组合以执行生物测定功能的方法和系统。所述系统可以包括照射源、压盘、光检测器、光具组、以及计算单元。所述压盘被布置为与个体的皮肤部位发生接触。所述光具组被布置为提供照射源与压盘之间以及压盘与光检测器之间的光路。照射源与光具组的组合提供了多光谱条件下对压盘的照射。计算单元与光检测器接口连接,并具有用于根据从皮肤部位接收到的第一部分光来产生全内反射图像、并用于根据从皮肤部位接收到的第二部分光来产生多光谱组织图像的指令。

Description

组合的全内反射和组织成像系统和方法
相关申请的对照
本申请是2004年4月5日由Robert K.Rowe等提出的、标题为“MULTISPECTRAL BIOMETRIC SENSOR”的美国专利申请No.10/818,698的部分延续,该申请是如下申请的非临时申请:2003年4月4日提出的标题为“NONINVASIVE ALCOHOL MONITOR”的美国临时专利申请No.60/460,247;2003年6月27日由Robert K.Rowe等提出的标题为“HYPERSPECTRAL FINGERPRINT READER”的美国临时专利申请No.60/481,281;2003年9月18日提出的标题为“HYPERSPECTRALFINGERPRINTING”的美国临时专利申请No.60/504,594;以及2004年3月10日提出的标题为“OPTICAL SKIN SENSOR FOR BIOMETRICS”的美国临时专利申请No.60/552,662。
本申请还涉及2001年6月5日提出的标题为“APPARATUS ANDMETHOD OF BIOMETRIC DETERMINATION USING SPECIALIZED OPTICALSPECTROSCOPY SYSTEM”的共同受让的美国专利临时申请No.09/874,740。
将上面提到的每一个申请的全部内容在此引入作为参考。
背景技术
本申请大体上涉及生物测定学。更详细地,本申请涉及组合的全内反射和组织成像系统和方法。
“生物测定学”通常是指对活体的特性进行统计分析。生物测定学的一个范畴包括“生物测定识别”,它通常工作在两个模式之一下,用于提供对人的自动识别,或者用于验证所支撑的(purported)人的身份。生物测定检测技术测量人的物理特征或行为特性,并把这些特征与类似的预记录的测量进行比较,以确定是否匹配。通常用于生物测定识别的物理特征包括:脸、虹膜、手的几何结构、血管结构和指纹图案,这些是所有生物测定-识别特征中最普遍的特征。当前的用于分析所收集指纹的方法包括:光学、电容性、射频、热、超声技术,以及若干其他不常用的技术。
多数指纹收集方法依赖于对手指表面或非常靠近手指表面处的皮肤的特性进行测量。具体地,光学指纹读取器典型地依赖于是否存在检测器压盘(platen)和置于其上的手指之间的折射率之差。当指纹中由空气填充的谷(valley)高于压盘的特定位置时,由于空气-压盘的折射率的差别,压盘中出现全内反射(“TIR”)。备选地,如果具有适当折射率的皮肤与压盘发生光学接触,则这个位置处的TIR“受阻”,允许光穿过压盘-皮肤的分界面,或者在一些布置中,允许光以在该位置出现TIR现象时不可实现的角度而穿过该分界面。在手指与压盘发生接触的区域上,由TIR的差异形成的图形成了传统光学指纹读取的基础。存在多种光学装置,用于检测亮场和暗场光学布置中的光学分界面的变化。通常,使用单一的、准单色光束来执行这种基于TIR的测量。
还存在非TIR光学指纹检测器。在多数情况下,这些检测器依赖于一些准单色光装置以便照射指尖的前面、侧面、或后面,使光漫射经过皮肤。由于皮肤-压盘边界上光透射对于脊(ridge)和谷的差别,形成了指纹图像。本领域的技术人员可以理解,光透射的差别是由Fresnel反射特性的变化而引起的,而该变化是由谷中是否存在任意中间气隙而引起的。
尽管TIR指纹检测器是最普通形式的光学指纹读取器,但它们尤其容易受到非理想条件所造成的图像品质问题的影响。如果皮肤过干,将会损害与压板的折射率匹配,导致较差的图像对比度。类似地,如果手指过湿,则谷中会填有水,导致在全部指纹区域上发生光耦合,并严重减小了图像对比度。如果手指对压板的压力过小或过大、皮肤或检测器较脏、皮肤老化和/或磨损、或出现过于精细的特性(例如在特定人种和非常小的儿童中),会出现类似的效果。这些效果降低了图像品质,从而降低了指纹检测器的整体性能。在一些情况下,商用光学指纹读取器包含由例如硅树脂的软材料形成的薄膜,以帮助减轻这些效果并恢复性能。作为软材料,该薄膜易于受到损害、磨损和污染,这限制了检测器在不具有维护的情况下的使用,并限制了检测器所能使用的环境。
生物测定检测器,尤其是指纹生物测定检测器,通常易于被各种形式的欺骗样本而击败。在指纹读取器的情况下,现有技术中存在多种已知的方法,用于将所认证的用户的指纹图案呈现给读取器,所述指纹图案嵌在某种无生命材料中,例如纸、明胶、环氧数值、乳胶等。因此,即使认为指纹读取器可靠地确定了匹配指纹图案是否存在,用于确保匹配图案是从真正的活体手指获取的整体系统安全性也是非常关键的,而这对于许多普通的检测器来说是难以确定的。
一些生物测定系统被击败的另一种方式是通过使用重放攻击。在这个情景中,当被认证的用户正在使用该系统时,入侵者记录下来自检测器的信号。之后,入侵者操作检测器系统,使得预记录的被认证信号被输入系统,从而绕过检测器自身,并获得对受到生物测定保护的系统的访问。
因此,现有技术中存在对用于生物测定检测的改进的方法和系统的需求。
发明内容
本发明的实施例提供了用于把全内反射和组织成像进行组合以执行生物测定功能的方法和系统。在一组实施例中,提供了一种用于执行生物测定功能的系统。该系统包括照射源、压盘、光检测器、光具组(optical train)、以及计算单元。所述压盘被布置为与个体的皮肤部位发生接触。所述光具组被布置为提供照射源与压盘之间以及压盘与光检测器之间的光路。照射源与光具组的组合提供了在多光谱条件下对压盘的照射。计算单元与光检测器接口连接,并具有用于根据从皮肤部位接收到的第一部分光来产生全内反射图像、并用于根据从皮肤部位接收到的第二部分光来产生多光谱组织图像的指令。
在一些实施例中,所述照射源可以是多色照射源。在一些情况下,所述光具组包括具有多个面(facet)的棱镜,所述照射源被布置为向第一面提供照射光,而所述光检测器被布置为从第二面接收光。在特定实施例中,第一和第二面是同一个面。在其他实施例中,所述光检测器包括:被布置为接收通过第二面的第一部分光的第一光检测器,以及被布置为接收来自第三面的第二部分光的第二光检测器。第二面大致上与第一轴正交,所述第一轴与压盘的角度大于压盘与空气的分界面的临界角θc。第三面大致上与第二轴正交,所述第二轴与压盘的角度小于临界角θc。在特定实施例中,第一、第二和第三面是不同的面。在一些实例中,可以在不同于第一、第二和第三面的第四面上布置漫反射体。在其他实例中,可以在不同于第一、第二和第三面的第四面上布置光吸收体。
在一些实施例中,可以对光进行偏振。例如,所述光具组可以包括被布置为对入射到皮肤部位的光进行偏振、并对光检测器接收到的光进行偏振的偏光器。在一个实施例中,偏光器的朝向使得入射到皮肤部位上的光和光检测器接收到的光具有大致平行的偏振。在另一个实施例中,偏光器的朝向使得入射到皮肤部位上的光和光检测器接收到的光具有大致正交的偏振。
在第二组实施例中,提供了一种用于执行生物测定功能的方法。在多光谱条件下照射个体的皮肤部位。从皮肤部位接收光。根据接收到的第一部分光来产生皮肤部位的全内反射图像。根据散射的第二部分光来产生皮肤部位的多光谱组织图像。
在不同的实施例中,可以利用多色光来照射皮肤部位,在一些情况下,利用单一的照射源来提供多色光。在一个实施例中,通过产生光并把所产生的光对准皮肤部位和漫反射体以提供漫射光场,来照射皮肤部位。在这个实施例中,通过识别与皮肤部位和光发生光接触并吸收光的位置相对应的暗图案,来产生皮肤部位的全内反射图像。在另一个实施例中,通过产生光并把所产生的光对准皮肤部位和光吸收体,来照射皮肤部位。在这个实施例中,皮肤部位的全内反射图像包括识别与皮肤部位和光发生光接触并重新发射光的位置相对应的被照射图案。
在一些实施例中,皮肤部位与压盘发生接触,所述压盘定义了具有临界角θc的压盘-空气分界面。利用布置在第一轴上的第一检测器来接收第一部分光,所述第一轴与压盘-空气分界面的角度大于θc。利用布置在第二轴上的第二检测器来接收第二部分光,所述第二轴与压盘-空气分界面的角度小于θc
在一些实例中,照射皮肤部位可以包括:对所产生的光进行偏振,并对接收到的第二部分光进行偏振。在不同的实施例中,所产生的光和接收到的第二部分光的偏振可以大致平行,或可以大致正交。在所产生的光和接收到的第二部分光具有第一相对偏振的一个实施例中,重复以下步骤:照射皮肤部位、从皮肤部位接收光、产生全内反射图像、以及产生多光谱组织图像,其中所产生的光和接收到的第二部分光之间具有不同的相对偏振。在其他实施例中,照射皮肤部位可以包括:对所产生的光进行偏振,并以与所产生的光的偏振大致平行的偏振来对接收到的第一部分光进行偏振。
皮肤中的灌注(perfusion)变化可以通过重复如下步骤来识别:照射皮肤部位,并从皮肤部位接收光,以产生第二多光谱组织图像。可执行的生物测定功能的示例包括:根据组织图像来确定皮肤部位处的组织的活性状态,并通过确认全内反射图像和组织图像与先前收集的登记数据的一致性来对个体的身份进行验证。
在第三组实施例中,提供了一种用于执行生物测定功能的方法。在第一组光学条件下捕获皮肤部位的第一图像。在不同于第一组的第二组光学条件下捕获皮肤部位的第二图像。第一和第二图像用于执行生物测定功能。在一个实施例中,第一和第二组光学条件定义了入射到皮肤部位上的光的不同波长。在另一个实施例中,第一和第二组光学条件定义了不同的偏振状态。
附图说明
通过参考说明书的余下部分和附图,可以实现对本发明的性质和优点的进一步理解,其中使用相似的附图标记来指代相似的组件。
图1是概括了本发明若干实施例的方面的流程图;
图2是根据一个实施例的系统的示意图;
图3是根据另一个实施例的系统的示意图;
图4是根据另一个实施例的系统的示意图;
图5是可以用于实现图2-4中的系统的本发明方法的计算机系统的示意图;
图6示出了根据本发明实施例而产生的多光谱数据立方体;
图7A和7B提供了图2和3中的系统可以使用的备选装置的示意图;
图8A-8C是由本发明的方法和系统所产生的图像;
图9A-9C是在部分皮肤表面被遮住时由本发明的方法和系统所产生的图像;以及
图10示出了在一些实施例中光学参考材料的使用。
具体实施方式
本发明的实施例提供了可以把TIR与组织成像系统进行组合的系统。TIR组件检查皮肤与压盘之间的光学分界面,从而提供勾画出接触区和非接触区的图。组织成像组件对在皮肤表面之下的组织内散射的光进行测量。在一些实施例中,波长范围包括紫外、可见、极近红外、或近红外的范围,或这些范围的组合。本发明的实施例收集在多个光学条件下获取的图像,例如具有不同的波长和/或偏振的条件。这里,把这些实施例称作提供了“多光谱”光学条件,如使用多色照射源所提供的“多光谱”光学条件,所述多色照射源包括用于引导光的光具组中的偏振元件,等等。对于例如干燥、缺少弹力的非理想皮肤品质,和/或例如典型地与上年纪的人(进行大量手工劳动、或皮肤暴露在化学物下的人,例如理发师或护士)相关的磨损特征来说,多光谱数据的收集有利地具有鲁棒性。组合的TIR和组织图像可以用于执行“生物测定功能”,该功能广义上是指包括生物测定特征化的任意功能,包括生物测定识别、生物测定验证、生命状态确定等。
该系统中的每一个组件有利地提供了其它组件不能容易地提供的信息,与任一组件单独使用时相比,所述组合协同地在更宽的环境范围和皮肤条件下提供了更具鲁棒性的性能。另外,所述组合通过提供对子表面特征进行成像的能力,而表现出更好的欺骗检测和生物测定能力。另外,本发明的实施例使用单一照射源来提供用于TIR测量和组织图像测量的光,从而实现了所述组合的效率。
皮肤的成分和结构是非常不同且非常复杂的,而且因人而异。通过执行对皮肤和下层组织的空间-频谱(spatio-spectral)特性的光学测量,可以做出多个评估。例如,可以执行生物测定识别功能以识别或验证正在测量谁的皮肤;可以执行活性功能以保证被测样本是活的,而且是活性皮肤而不是另一种材料;可以对多个生理参数进行估计,例如年龄、性别、种族、以及其他人口统计和人体测量特性;和/或对各种分析物和参数的浓度进行测量,所述分析物和参数包括:酒精、葡萄糖、血液灌注和氧化度、胆红素、胆固醇、尿素等。
在不同的实施例中,可以使用皮肤的复杂结构,针对特定功能来设计所述方法和系统的方面。皮肤的最外层,即表皮,由下面的真皮和皮下组织所支撑。表皮自身可以具有5个确定的子层,包括角质层、透明层、颗粒层、棘层和基底层。因此,例如,最顶层的角质层之下的皮肤具有与表面解剖图有关的一些特性,以及随着进入皮肤的深度而变化的一些特性。虽然提供给皮肤的血液存在于真皮层,然而真皮具有被称作“真皮乳突”的进入表皮层的突起,该突起使血液通过毛细血管而供应至表面附近。在手指的掌表面,这个毛细血管结构沿着表面上的趾掌脊的结构。在身体的其他位置,毛细血管床的结构可以更小,但仍与特定的位置和个人有关。皮肤的不同层之间的分界面解剖图非常复杂,而且与皮肤位置和个人有关。
图1中的流程图提供了本发明的方法的概图。这个图包括可能包括或不包括在特定实施例中的多个方面,而且图中块的顺序并非意在规定必需的顺序,因为在备选实施例中可以使用其他顺序。在块104,用光照射个体的皮肤部位(skin site)。在一些实例中,照射光的波长范围是基于硅检测器阵列对大约350-1200nm范围中的波长的灵敏度。小于600nm的波长有利地强调了血液特征,因而在特定实施例中是优选的。在期望具有相对平滑特征的图像的其他实施例中,可以有利地采用大于约600nm的波长。虽然皮肤部位通常是指尖,然而备选实施例中可以使用其他皮肤部位,具体包括手指的其他区域、手掌以及手的其他区域。
如块108和112所示,一些实施例可以提供多波长的照射光,和/或可以在不同的偏振条件下提供光。照射光的这种变化可以有利地允许信息收集,该信息收集可以得到更为精确的生物测定结果,包括更为精确的身份评估、活性评估等。在一个或更多个成像状态期间使用交叉偏振易于强调子表面特征,在一个或更多个成像状态期间使用平行偏振易于强调表面特征。因此,所述偏振可以不同地用于期望强调不同特征的应用中。在使用线性偏光器对光进行偏振的情况下,“交叉的”或“正交的”是指偏振轴被设置为彼此成大约90度的状态。在使用圆偏光器对光进行偏振的情况下,“交叉的”或“正交的”是指使用圆偏振的不同含义(右手或左手)的状态。线性偏振的使用有利地以相对低的成本提供了相对宽的光谱带宽。
可以在块116和120处收集从皮肤部位反射、并从下层组织中散射的光,以形成TIR和组织图像。然后,可以在块124处把这些图像进行组合,以形成生物测定应用中的合成结果。在一些实例中,根据TIR和组织图像所得到的信息可以分别用于不同的目的。例如,组织图像可以用于验证组织的肯定活性状态,而TIR图像用于身份验证。作为另一个例子,组织图像可以脱离TIR图像而单独用于识别或身份验证,这在某些情况下是有利的,即在由于非理想光学条件引起TIR图像品质降低的情况下。能够以多种不同的方式对来自TIR和多光谱图像的信息进行组合,例如通过简单地重叠所获得的图像或通过对所收集的数据执行更为复杂的非线性数学函数。TIR和组织图像相对于彼此在空间上是稳定的,在一些实施例中,可以在物理上或经过图像处理将TIR和组织图像调整为配准的。在一些实施例中,例如细节点的特征可以从组织和TIR图像中提取,并使用例如逻辑“与”、逻辑“或”的数学运算或其他数学运算而进行组合。然后,可以使用本领域的技术人员所知的方法来对这些生物测定特征进行处理,以确定身份。
可用于照射皮肤部位以收集TIR和组织图像的结构包括:具有针对每一种测量的单独照射源或针对测量的组合照射源的结构,以及具有针对每一种测量的单独检测器或组合检测器的结构。此外,不同的光学装置可以用于引导照射光和收集光,甚至利用不同的照射源和检测器的组合。在使用单独的检测器来收集反射的或散射的光的实施例中,可以把例如TIR检测器的一个检测器设置为接收沿着某个轴的光,该轴具有大于压盘-空气分界面所限定的临界角的角度,而可以把例如组织-图像检测器的其他检测器设置为接收沿着具有小于临界角的角度的轴的光。
有时,这里把检测器描述为“摄像机”,在广义上解释,该术语是指装配用于收集电磁数据的任意设备。例如,每一个摄像机或检测器可以包括单一元件、多个分立元件或元件阵列。可以选择对于源波长、信号和时序要求来说适当的光检测材料,而且所述光检测材料可以包括PbS、PbSe、InSb、InGaAs、MCT、测辐射热仪和微测辐射热仪阵列。当使用光谱范围为大约350nm-1200nm的光时,适合的摄像机材料是硅。类似地,在不同的实施例中可以使用多种不同的光源。单色或准单色源包括:发光二极管(“LED”)、激光二极管、以及垂直腔表面发射激光器(“VCSEL”),尤其是固态光电子器件。有时组合有滤波元件或光闸的宽带源包括石英钨卤素白炽灯泡,以及多种其他的宽带光源。
图2示意性地示出了使用双摄像机并适于亮场TIR成像的一种特殊结构。这个实施例使用单一光源224,单一光源224向光学装置200提供照射光240,使照射光对准其上放有皮肤部位的压盘。在图中,皮肤部位被示出为手指220的表面,然而如上所述,可以在其他实施例中使用其他的皮肤部位。所示光学装置以棱镜200的形式示出,然而备选实施例可以使用等效的反射体装置,例如镜子,或可以使用反射体和棱镜的组合。在这个实施例中,棱镜的顶部表面202作为与皮肤部位进行界面接触的压盘。在棱镜200的面204处提供有照射光240,在不同实施例中该照射光240是大致单色的或是多色的。摄像机228可以是用于收集来自面208的光244以提供组织图像的摄像机,摄像机232可以是用于收集来自面212的光248以提供组织图像的摄像机。光源224和摄像机228以及232可以与计算设备236进行接口连接,计算设备236对系统中的这些组件的操作进行协调,并对接收到的TIR和组织图像进行分析。
照射光240碰到面216处设置的漫反射涂层,该涂层用于亮场TIR成像以响应被照射的漫射场。指纹图像由组织与压盘发生光接触并吸收光而留下暗图案的点形成。在一些实施例中,还可以在面212处提供照射光,使得能够收集附加图像。
在一些实施例中,面204和216中的任一或两者都可以额外包括偏光器涂层。如果设置在面204处,则偏光器涂层可以是仅针对特定照射装置的局部涂层。如果设置在面206处,则偏光器涂层可以优选地沿着光路而沉积在漫反射体之前,从而光遇到棱镜,之后遇到偏光器,之后遇到漫反射体。在偏光器涂层提供线性偏振的实施例中,线性偏光器优选地朝向与图平面大致垂直的方向,从而适应Bragg反射现象所产生的效应。如上所述,在照射面上提供正交偏振,以强调深组织成像,同时在照射面上提供平行偏振,以强调表面反射。可以使用特定的装置来收集两种类型的图像,例如通过使用不同的偏光器来提供不同照射源的不同偏振状态。备选地,可以在照射面上、例如在光源224之上提供可旋转的偏光器,从而允许利用不同位置的照射面偏光器来获得连续的图像。等效地,可以在检测面布置可旋转的偏光器,以实现大致相同的结果。
图3中的示意图示出了适于暗场TIR成像的备选装置。该装置的总体结构与图2中的类似,其中棱镜300用于提供来自照射源324的光路,并具有作为与例如手指320所提供的皮肤部位进行界面接触的压盘的表面302。在这个实施例中,照射光340被提供于面312处,而且在所示实施例或光学等效物中可以消除面304。面316可以涂有光吸收材料,从而TIR成像对暗场做出响应。指纹图像由被组织吸收、并以大于压盘/空气分界面所限定的临界角的角度而重新发射的光形成,因此提供了皮肤与压盘302发生接触之处的被照射图案。
摄像机328被布置为接收从面308发射的光344,以产生TIR图像,而摄像机332被布置为接收从面312发射的光,以产生组织图像。此外,这些摄像机328和332以及照射源324中的每一个都被设置为与计算单元336进行通信,计算单元336可以协调不同组件的操作,并对接收到的图像进行分析,以完成生物测定识别、生存状态确定等。光源324以及摄像机328和332中的每一个的特定结构可以具有上文所述的多种形式,而且在不同实施例中,所提供的光为大致单色的或多色的。
在一些实例中,例如,可以通过向光源340、面312、或类似滤波器的中间光学组件提供偏振涂层,使用偏振来区分不同类型的特征。与其他实施例类似,在一些实例中,可以针对特定的照射装置应用局部涂层,从而可以为不同的照射装置设置不同的偏振条件。利用图3所示的配置,该装置不会引入Bragg效应。平行偏振配置将会强调表面效果,而垂直偏振条件强调更深组织的效果。通过提供可旋转的偏光器,一些实施例允许收集具有不同偏振状态的图像。
提供不同图像条件(例如不同的偏振状态、不同的波长)的能力、以及收集具有不同时间的图像的能力允许收集更大范围的信息。例如,可以在多个条件下,针对子表面光学效应而对从TIR摄像机328和组织图像摄像机332返回的图像进行分析。名义上,每一个摄像机收集除了角度(angular)效应之外相同的信息,但是TIR图像具有叠加在深组织图像上的TIR掩模。可以使用这个能力来适应灌注改变,对此,特定波长通常是优选的,特别是那些小于约600nm的波长。在一些这种实施例中,可以使用氧化血红蛋白的峰值吸收特征处的波长,即大约为540和576nm的波长。
图4示意性地示出了适于暗场TIR成像但仅使用单一摄像机的备选装置。这个装置在某些方面与暗场TIR装置类似,其中棱镜400用于提供来自照射源424的光路,并具有作为与例如手指420所提供的皮肤部位进行界面接触的压盘的表面402。利用光源424在面412处提供照射光440,在不同实施例中光源424可以是大致单色的或是多色的。面416涂有光吸收涂层,从而TIR成像以与图3所述相同的方式来响应暗场。即,指纹图像由被组织吸收、并以大于压盘/空气分界面所限定的临界角的角度而重新发射的光形成。利用摄像机428经面408而接收的光444来形成TIR图像。从图中所示几何结构可以看出,在所示配置或等效的光学装置中,可以消除面404。摄像机428和光源424与计算单元436接口连接,计算单元436被编制用于协调系统组件的操作,和/或对接收到的TIR图像进行分析。
在与图4所示相似的实施例中,可以省略显式(explicit)组织成像摄像机,而仅对TIR图像中被照射的脊执行不同条件下的组织分析。在一些实例中,可以按照与图3所述相同的方式对光进行偏振,以强调表面或更深组织的效果。另外,可以利用不同的光波长、在不同的时间、在不同的图像条件(例如不同的偏振条件)下收集不同的图像。
在图2-4中所示的任意实施例中,有时希望在用于执行校准功能的图像区域中的某处包括光学参考材料。这种校准可以考虑到光源强度、增益、检测器响应度等的变化。执行校准的一种简单方式是,使用来自具有光学参考材料的区域的像素值,通过获得该图像值与参考值的比率而对每一个彩色图像的余下部分进行归一化。在不同的实施例中,还可以使用其他校准技术。一种适合的光学参考材料是Spectralon,它是由LabSphere制造的漫反射涂层。可用的其他光学参考材料包括例如通常用于摄影的纸板反射标准、漫射白或灰塑料等。更一般地,可以使用在时间上光稳定的、反射与真实皮肤部位类似数量的光的、并大致均匀的任意材料。期望光学参考材料在不使检测器饱和的情况下提供可测量的信号。
图5大体上示出了可以用于和其他系统元件一同使用的计算设备236、336或436的结构。单独的系统元件可以以分立式或更为集成的方式而实现。计算设备一般地由附图标记500来指定,并被示出为包括通过总线526而电耦合的硬件元件,这些硬件元件还与由附图标记517一同表示的光源和摄像机耦合。硬件元件包括处理器502、输入设备504、输出设备506、存储设备508、计算机可读存储介质读取器510a、通信系统514、例如DSP或专用处理器的处理加速单元516、以及存储器518。计算机可读存储介质读取器510a还与计算机可读存储介质510b相连,该组合综合地表示远端、本地、固定和/或可去除的存储设备与用于暂时和/或更持久地包含计算机可读信息的存储介质。通信系统514可以包括有线、无线、调制解调器、和/或其他类型的接口连接,并允许与外部设备交换数据。
计算设备500还包括软件元件,当前示出为位于工作存储器520中,包括操作系统524和其他代码522,例如被设计用于实现本发明的方法的程序。本领域的技术人员可以理解,可以根据特殊需求而使用实质性的变化。例如,还可以使用定制的硬件,和/或可以以硬件、软件(包括可移植软件,例如小应用程序)或两者来实现特定的元件。此外,可以采用与其他计算设备的连接,例如与网络输入/输出设备的连接。
上述实施例产生了不同波长和/或偏振条件下的皮肤部位的图像集,或产生了这样的数据,即根据该数据可以使用重建技术来产生该图像集,例如在计算断层成像分光计或其他编码的照射/检测子系统的特定情况下。为了进行说明,下面参考这种光谱图像集进行讨论,尽管在并未直接产生该光谱图像的实施例中不需要针对后续的生物测定处理而产生这些图像。图6示出了示意性的多光谱图像集,该集定义了多光谱数据立方体601。
一种对数据立方体601进行分解的方式是,将其分解为与测量过程中照射样本所用的每一个波长和/或偏振条件相对应的图像。在图中,示出了5个单独的图像603、605、607、609和611,与5个离散照射波长和/或照射条件相对应(例如可以把照射描述为:在压盘表面中位置X、Y以及角度α处具有一定强度的、照射偏振状态P的二次点源集)。类似的术语可以用于描述感测器的检测面。在使用可见光的实施例中,例如,该图像可以与使用450nm、500nm、550nm、600nm和650nm的光所产生的图像相对应。每一个图像表示与皮肤相互作用的、具有特定波长的光的光学效果,而且,在皮肤与压盘在测量期间发生接触的实施例中,每一个图像表示与皮肤相互作用的、并且还穿过皮肤-压盘分界面的、具有特定波长的光的光学效果。由于皮肤和皮肤成分的光学属性随波长而变化,所以多光谱图像603、605、607、609和611中的每一个一般都与其他图像不同。例如,小于大约600nm的波长被峰值吸收率在大约540和576nm处的血液强烈吸收。这些波长上的图像强烈地表示出血液特征,包括当手指按到感测器表面时的手指发白(blanching),以及部分由于更深的血管而造成的杂色图案。具有大于大约600nm波长的光源对于血液较不敏感,而且实质上要平滑和均匀得多。
因此,数据立方体可以被表示为R(XS、YS、αS、PS、X1、Y1、α1、P1、λ),并描述了当以XS、YS、αS、PS所描述的二次源点照射时,以角度α1在每一个图像点X1、Y1处看见的、并通过由P1描述的偏振元件而观看到的具有波长λ的光的量。不同的照射配置(面、线等)可以通过对适当的二次源点位置上的点响应进行求和而概括。多光谱数据立方体R与传统的指纹图像以及光谱生物测定数据集有关,包含与这些生物测定模态中的每一种有关的信息。多光谱数据立方体R是其他两个数据集中任意一个的超集,并包含相关性和这两个单独的模态中任意一个可能缺失的其他信息。
由于TIR效应而在皮肤-压盘分界面上形成的光学交互在所有波长上大致相同,这是因为压盘材料和皮肤的光学折射率在所用波长范围上通常不具有明显的不同。然而,组织图像通常会受到例如不同波长、不同偏振条件、不同照射和检测角度的因素以及限定不同光学条件并包括多光谱条件的其他因素的影响。
多光谱图像数据立方体包含来自多个源的空间-频谱(spatio-spectral)信息。仅作为示例,在针对与压盘接触的指尖进行测量的情况下,所产生的数据立方体包含由于以下原因而产生的效果:(i)指尖与压盘之间的光学分界面,与包含在传统非TIR指纹中的信息类似;(ii)组织的整体光谱特性,该特性因人而异;(iii)临近皮肤表面的血管,特别是恰好位于构成外部指纹图案的趾掌脊之下的毛细血管;以及(iv)分布在组织中更深位置处的血管和其他光谱有效结构,与血管成像的方式类似。这样,本发明的实施例提供了从被测量的指尖或其他皮肤部位内的多个源中提取生物测定数据的机制,从而提供了多因素的生物测定-检测应用。
由于皮肤和下层组织复杂的波长依赖属性,与给定图像位置相对应的光谱数值集具有良好定义且有所区别的光谱特性。这些光谱特性可以用于逐个像素地对多光谱图像数据进行分类。这个评估可以通过从合格图像集中产生典型组织光谱品质而执行。例如,图6所示的多光谱数据可以被记录为N×5的矩阵,其中N是包含来自活性组织而不是来自周围空气区域的数据的图像像素的数目。对这个集矩阵执行的特征分析或其他因素分析产生了这些组织像素的代表性光谱特征。使用例如mahalanobis距离的度量和光谱残余,对后一数据集中的像素的光谱与先前建立的光谱特征进行比较。如果多于某个小数目的图像像素具有与活性组织不一致的光谱品质,则该样本被认为是非真实的并被拒绝,从而提供了一种把反欺骗方法合并到感测器中的机制,该反欺骗方法根据样本活性的确定而进行。
类似地,在样本是指尖的实施例中,多光谱图像像素基于其光谱品质而被分类为“脊”、“谷”或“其他”。可以使用判别分析方法来执行所述分类,例如线性判别分析、二次判别分析、原理组成分析、神经网络、以及本领域的技术人员已知的其他分析方法。由于脊和谷像素在典型的指尖上连续,在一些实例中,将来自感兴趣的图像像素周围的局部邻域中的多光谱数据用于对该图像像素进行分类。以这种方式,从感测器中获取传统的指纹图像,以便进一步处理和进行生物测定评估。“其他”种类可以表示具有与真实样本中的预期有所不同的光谱品质的图像像素。可以设置被分类为“其他”的图像像素总数目阈值。如果超过这个阈值,则可以确定样本是非真实的,做出适当的指示,并采取行动。
在不超出本发明的范围的前提下,可以使用多种备选的光学配置,图7A和7B被提供用于示出图2-4中描述的实施例可以使用的备选配置的示例。图7A示出了被用于提供虚线730所示光路的棱镜700。照射光740被提供在面726处,而且面724具有反射涂层,该反射涂层可以通过对光功率整形而有助于对图像进行聚焦。从面722接收形成TIR图像所用的光744,而且在第二摄像机用于组织图像的实施例中,即与图2和3类似,可以从面726接收形成组织图像的光748。
图7B示出的配置在提供棱镜750且照射光入射到面772这方面是类似的,但在面774上不具有反射涂层这方面是不同的。因此,从面774接收形成TIR图像所用的光794,而且在第二摄像机用于组织图像的实施例中,即与图2和3类似,从面772接收形成组织图像的光798。能够以结合图2-4已经描述的多种不同方式来配置图7A和7B所示的备选实施例,包括提供不同的偏振条件,使用大致单色或多色光,等等。
此外,存在多种不同的方式可对不同实施例中由摄像机收集的数据进行处理。在具有单一摄像机的实施例或具有多个摄像机的实施例中以不同的方式处理由例如图3和4所示系统而产生的暗场TIR图像,并且可以把根据TIR图像而获取的信息与根据组织图像而获取的信息进行结合。例如,可以对沿着TIR图像中标识的脊的像素进行评估,以确保光谱特性与活性组织一致。当随着时间而获取多个图像时,可以对沿着脊的像素中的变化进行评估,以确保观察到活性组织所期望的灌注变化。另外,可以针对多个偏振状态和/或多个照射波长而产生不同图像,以确保结果与活性组织一致。除了这些生存状态测试之外,作为识别过程的一部分,可以对沿着脊的强度差(在空间上并相对于多个波长、偏振状态和/或照射和检测角度)进行检查,以确保它们与登记过程中观察到的强度差一致。这些脊强度差部分程度上受到下层皮肤结构的影响。
在使用两个摄像机额外地收集组织图像数据的实例中,可以使用多种图像处理技术来分析图像数据,包括边缘检测和图像增强技术。可使用的边缘检测技术的示例包括Laplacian of Gaussian、Sobel、Prewitt、以及本领域的技术人员所知的其他技术。在一些实例中,可以创建把组织图像特征与TIR特征进行相关的线性或非线性模型,使用该模型来预测TIR图像的丢失部分。两种图像测量的可用性还允许通过使用双生物测定检测而更加具有鲁棒性地执行生物测定功能。每一个不同的图像都包括在相同时刻从主体的相同部分获取的信息,因此该组合能够不被使用不同的样本或不同的技术来欺骗不同图像测量的方法欺骗。因此,该系统通常能够抵抗多种不同类型的欺骗。此外,可以通过执行活性评估,针对欺骗检测而直接评估组织数据。这可以包括:对图像进行光谱评估;检查子表面图案,特别是血液图案;对作为登记功能的一部分而收集的数据进行匹配;以及确保TIR的指纹图案与组织图像一致。
利用本发明的系统所收集的图像的示例如图8A-9C所示。图8A-8C示出了从指尖皮肤部位处的对象收集的图像,利用三种照射颜色(绿、红和蓝)来收集组织图像。图8A示出了TIR指纹图像,图8C示出了组织图像,两者在图8B中发生重叠。明显的是,组织图像相对于相应的TIR图像提供了更大面积的覆盖范围,而且两者的组合协同地提供了从两者中任一单独图像中不可获取的信息。图8C中组织图像的杂色部分是可被测量的非指纹特征的示例,并且是生物测定应用中感兴趣的。
图9A-9C的序列与图8A-8C的序列类似,但是是在成像前把透明带施加到指尖而收集的。虽然图9A中的TIR图像由于带的存在而明显地恶化,然而图9C中的组织图像几乎没有表示出恶化。当对图像进行组合时,如图9B所示,明显的是,组织图像的包含使得系统可以对区域中的有用数据进行收集,而这些数据是单独的TIR图像所不能收集的。
图10提供了当感测器包括光学参考材料时所收集的组织图像的示例,在这个实例中,该材料为沿着图像边缘而前进的材料1002和1004的薄片。如上所述,这个材料的存在允许对图像进行校准,以考虑到条件的变化,例如来源于光源强度的变化、检测器灵敏度的变化,等等。通过使用光学参考材料的区域中的像素值来执行校准,以对图像的余下部分进行归一化。
因此,在描述了若干实施例后,本领域的技术人员可以理解,在不背离本发明的精神的前提下,可以使用各种修改、备选构造和等同物。因此,上面的描述不应被看作限制了本发明的范围,本发明的范围由所附权利要求而限定。

Claims (28)

1.一种用于执行生物测定功能的系统,所述系统包括:
照射源;
压盘,被布置为与个体的皮肤部位发生接触;
光检测器;
光具组,被布置为提供所述照射源与所述压盘之间以及提供所述压盘与所述光检测器之间的光路,其中,所述照射源与所述光具组的组合提供了多光谱条件下对所述压盘的照射;以及
计算单元,与所述光检测器接口连接,并具有用于根据从所述皮肤部位接收到的第一部分光来产生所述皮肤部位的全内反射图像、并用于根据从所述皮肤部位接收到的第二部分光来产生所述皮肤部位的多光谱组织图像的指令。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述照射源可以是多色照射源。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述光具组包括具有多个面的棱镜,所述照射源被布置为向第一面提供照射光,而所述光检测器被布置为从第二面接收光。
4.根据权利要求3所述的系统,其中,第一和第二面是同一个面。
5.根据权利要求3所述的系统,其中:
所述光检测器包括:被布置为接收通过所述第二面的所述第一部分光的第一光检测器,以及被布置为接收来自第三面的所述第二部分光的第二光检测器;
所述第二面大致上与第一轴正交,所述第一轴与所述压盘的角度大于所述压盘与空气的分界面的临界角θc;以及
所述第三面大致上与第二轴正交,所述第二轴与所述压盘的角度小于所述临界角θc
6.根据权利要求5所述的系统,其中,所述第一、第二和第三面是不同的面。
7.根据权利要求6所述的系统,还包括被布置在不同于所述第一、第二和第三面的第四面上的漫反射体。
8.根据权利要求5所述的系统,还包括被布置在不同于所述第一、第二和第三面的第四面上的光吸收体。
9.根据权利要求1所述的系统,其中,所述光具组包括被布置为对入射到所述皮肤部位的光进行偏振、并对所述光检测器接收到的光进行偏振的偏光器。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述偏光器的朝向使得入射到所述皮肤部位上的光和所述光检测器接收到的光具有大致平行的偏振。
11.根据权利要求9所述的系统,其中,所述偏光器的朝向使得入射到所述皮肤部位上的光和所述光检测器接收到的光具有大致正交的偏振。
12.一种用于执行生物测定功能的方法,所述方法包括:
在多光谱条件下照射个体的皮肤部位;
从所述皮肤部位接收光;
根据接收到的第一部分光来产生所述皮肤部位的全内反射图像;以及
根据接收到的第二部分光来产生所述皮肤部位的多光谱组织图像。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,照射所述皮肤部位包括:利用单一的照射源来照射所述皮肤部位。
14.根据权利要求12所述的方法,其中,照射所述皮肤部位包括:利用多色光来照射所述皮肤部位。
15.根据权利要求12所述的方法,其中:
照射所述皮肤部位包括:
产生光;以及
把所产生的光对准所述皮肤部位和漫反射体,以提供漫射光场;以及
产生所述皮肤部位的所述全内反射图像包括:识别所述皮肤部位与所述光发生光接触并吸收光的位置所对应于的暗图案。
16.根据权利要求12所述的方法,其中:
照射所述皮肤部位包括:
产生光;以及
把所产生的光对准皮肤部位和光吸收体;以及
产生所述皮肤部位的所述全内反射图像包括:
识别所述皮肤部位与所述光发生光接触并重新发射光的位置所对应于的被照射图案。
17.根据权利要求12所述的方法,其中:
所述皮肤部位与压盘发生接触,所述压盘定义了具有临界角θc的压盘-空气分界面;
从所述皮肤部位接收光包括:
利用布置在第一轴上的第一光检测器来接收所述第一部分光,所述第一轴与所述压盘-空气分界面的角度大于θc;以及
利用布置在第二轴上的第二光检测器来接收所述第二部分光,所述第二轴与所述压盘-空气分界面的角度小于θc
18.根据权利要求12所述的方法,其中,照射所述个体的所述皮肤部位包括:对所产生的光进行偏振,所述方法还包括:对所接收到的所述第二部分光进行偏振。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所产生的光和所接收到的所述第二部分光的偏振大致平行。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,所产生的光和所接收到的所述第二部分光的偏振大致正交。
21.根据权利要求18所述的方法,其中,所产生的光和所接收到的所述第二部分光具有第一相对偏振,所述方法包括重复以下步骤:照射所述皮肤部位、从所述皮肤部位接收光、产生所述全内反射图像、以及产生所述多光谱组织图像,其中所产生的光和所接收到的所述第二部分光具有与所述第一相对偏振不同的第二相对偏振。
22.根据权利要求12所述的方法,其中:
照射所述个体的所述皮肤部位包括对所产生的光进行偏振;以及
从所述皮肤部位接收光包括:以与所产生光的偏振大致平行的偏振,对所接收到的所述第一部分光进行偏振。
23.根据权利要求12所述的方法,包括:
重复照射所述皮肤部位并从所述皮肤部位接收光的步骤;
产生第二多光谱组织图像;以及
根据所述第二多光谱组织图像来确定灌注变化。
24.根据权利要求12所述的方法,还包括:根据所述多广谱组织图像来确定所述皮肤部位处的组织的活性状态。
25.根据权利要求12所述的方法,还包括:通过确认所述全内反射图像和所述组织图像与先前收集的登记数据的一致性,来对所述个体的身份进行验证。
26.一种用于执行生物测定功能的方法,所述方法包括:
在第一组光学条件下捕获个体的皮肤部位的第一图像;
在不同于所述第一组的第二组光学条件下捕获所述个体的所述皮肤部位的第二图像;以及
使用所述第一和第二图像来执行所述生物测定功能。
27.根据权利要求26所述的方法,其中,所述第一和第二组光学条件定义了入射到所述皮肤部位上的光的不同波长。
28.根据权利要求26所述的方法,其中,所述第一和第二组光学条件定义了不同的偏振状态。
CN200580048430XA 2004-12-17 2005-12-19 组合的全内反射和组织成像系统和方法 Expired - Fee Related CN101124586B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/015,732 2004-12-17
US11/015,732 US7347365B2 (en) 2003-04-04 2004-12-17 Combined total-internal-reflectance and tissue imaging systems and methods
PCT/US2005/046883 WO2006066279A2 (en) 2004-12-17 2005-12-19 Combined total-internal-reflectance and tissue imaging systems and methods

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101124586A true CN101124586A (zh) 2008-02-13
CN101124586B CN101124586B (zh) 2010-12-08

Family

ID=36588677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200580048430XA Expired - Fee Related CN101124586B (zh) 2004-12-17 2005-12-19 组合的全内反射和组织成像系统和方法

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7347365B2 (zh)
EP (1) EP1825416B1 (zh)
JP (1) JP2008523927A (zh)
KR (1) KR20070090249A (zh)
CN (1) CN101124586B (zh)
AT (1) ATE478394T1 (zh)
AU (1) AU2005316250A1 (zh)
CA (1) CA2591622C (zh)
DE (1) DE602005023051D1 (zh)
WO (1) WO2006066279A2 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101681161B (zh) * 2007-03-26 2013-09-18 霍尼韦尔国际公司 用于使过程控制系统中的控制技术可视化的装置和方法
CN107944315A (zh) * 2016-10-12 2018-04-20 手持产品公司 移动成像条形码扫描仪

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040236673A1 (en) 2000-10-17 2004-11-25 Eder Jeff Scott Collaborative risk transfer system
US20090018891A1 (en) * 2003-12-30 2009-01-15 Jeff Scott Eder Market value matrix
US8174394B2 (en) * 2001-04-11 2012-05-08 Trutouch Technologies, Inc. System for noninvasive determination of analytes in tissue
US8581697B2 (en) * 2001-04-11 2013-11-12 Trutouch Technologies Inc. Apparatuses for noninvasive determination of in vivo alcohol concentration using raman spectroscopy
US20110040631A1 (en) * 2005-07-09 2011-02-17 Jeffrey Scott Eder Personalized commerce system
US7730063B2 (en) * 2002-12-10 2010-06-01 Asset Trust, Inc. Personalized medicine service
US20080027769A1 (en) 2002-09-09 2008-01-31 Jeff Scott Eder Knowledge based performance management system
US20080256069A1 (en) * 2002-09-09 2008-10-16 Jeffrey Scott Eder Complete Context(tm) Query System
US7668350B2 (en) 2003-04-04 2010-02-23 Lumidigm, Inc. Comparative texture analysis of tissue for biometric spoof detection
US7751594B2 (en) 2003-04-04 2010-07-06 Lumidigm, Inc. White-light spectral biometric sensors
US7394919B2 (en) * 2004-06-01 2008-07-01 Lumidigm, Inc. Multispectral biometric imaging
WO2004090786A2 (en) 2003-04-04 2004-10-21 Lumidigm, Inc. Multispectral biometric sensor
US7460696B2 (en) 2004-06-01 2008-12-02 Lumidigm, Inc. Multispectral imaging biometrics
US7545963B2 (en) * 2003-04-04 2009-06-09 Lumidigm, Inc. Texture-biometrics sensor
US20110178420A1 (en) * 2010-01-18 2011-07-21 Trent Ridder Methods and apparatuses for improving breath alcohol testing
US20080319286A1 (en) * 2004-05-24 2008-12-25 Trent Ridder Optical Probes for Non-Invasive Analyte Measurements
US8730047B2 (en) 2004-05-24 2014-05-20 Trutouch Technologies, Inc. System for noninvasive determination of analytes in tissue
US8515506B2 (en) * 2004-05-24 2013-08-20 Trutouch Technologies, Inc. Methods for noninvasive determination of in vivo alcohol concentration using Raman spectroscopy
US8229185B2 (en) 2004-06-01 2012-07-24 Lumidigm, Inc. Hygienic biometric sensors
US20090043637A1 (en) * 2004-06-01 2009-02-12 Eder Jeffrey Scott Extended value and risk management system
US8787630B2 (en) 2004-08-11 2014-07-22 Lumidigm, Inc. Multispectral barcode imaging
US7379570B2 (en) * 2005-01-19 2008-05-27 E-Pin International Tech Co., Ltd. Optical engine for fingerprint reader
FR2881856B1 (fr) * 2005-02-08 2007-04-20 Sagem Procede et dispositif pour controler l'authenticite d'une capture biometrique
US8713025B2 (en) 2005-03-31 2014-04-29 Square Halt Solutions, Limited Liability Company Complete context search system
US7801338B2 (en) 2005-04-27 2010-09-21 Lumidigm, Inc. Multispectral biometric sensors
WO2006119127A2 (en) * 2005-05-03 2006-11-09 Pocrass Alan L Electronic lock system and method of use thereof
US7680305B2 (en) * 2005-06-13 2010-03-16 Hitachi, Ltd. Vein authentication device
JP4692174B2 (ja) * 2005-09-14 2011-06-01 株式会社日立製作所 個人認証装置及びドア開閉システム
CN101282687B (zh) 2005-10-14 2011-11-16 应用研究联盟新西兰有限公司 监测表面特征的方法和装置
JP2007206991A (ja) * 2006-02-02 2007-08-16 Hitachi Ltd 生体情報処理装置及び生体情報処理プログラム
US8498915B2 (en) 2006-04-02 2013-07-30 Asset Reliance, Inc. Data processing framework for financial services
US20070290800A1 (en) * 2006-06-05 2007-12-20 Fuller Milton E Biometric identification and authentication system using electromagnetic frequency response
US8355545B2 (en) 2007-04-10 2013-01-15 Lumidigm, Inc. Biometric detection using spatial, temporal, and/or spectral techniques
US8175346B2 (en) 2006-07-19 2012-05-08 Lumidigm, Inc. Whole-hand multispectral biometric imaging
US7995808B2 (en) 2006-07-19 2011-08-09 Lumidigm, Inc. Contactless multispectral biometric capture
CN103336941A (zh) 2006-07-19 2013-10-02 光谱辨识公司 多重生物测定多谱成像器
US7801339B2 (en) 2006-07-31 2010-09-21 Lumidigm, Inc. Biometrics with spatiospectral spoof detection
US7804984B2 (en) 2006-07-31 2010-09-28 Lumidigm, Inc. Spatial-spectral fingerprint spoof detection
CN101506827B (zh) * 2006-08-30 2012-11-28 光谱辨识公司 用于鲁棒指纹获取的系统和方法
US8098900B2 (en) * 2007-03-06 2012-01-17 Honeywell International Inc. Skin detection sensor
CN101641049A (zh) 2007-03-21 2010-02-03 光谱辨识公司 基于局部一致特征的生物测定
US10264993B2 (en) * 2007-06-21 2019-04-23 Rf Science & Technology Inc. Sample scanning and analysis system and methods for using the same
US8647272B2 (en) * 2007-06-21 2014-02-11 Rf Science & Technology Inc Non-invasive scanning apparatuses
US8259299B2 (en) * 2007-06-21 2012-09-04 Rf Science & Technology Inc. Gas scanning and analysis
US8382668B2 (en) * 2007-06-21 2013-02-26 Rf Science & Technology Inc. Non-invasive determination of characteristics of a sample
US8647273B2 (en) * 2007-06-21 2014-02-11 RF Science & Technology, Inc. Non-invasive weight and performance management
US8967757B2 (en) * 2008-02-04 2015-03-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for print head calibration
US9883833B2 (en) * 2008-05-13 2018-02-06 Spectral Image, Inc. Systems and methods for hyperspectral medical imaging using real-time projection of spectral information
WO2009142758A1 (en) * 2008-05-23 2009-11-26 Spectral Image, Inc. Systems and methods for hyperspectral medical imaging
US9117133B2 (en) * 2008-06-18 2015-08-25 Spectral Image, Inc. Systems and methods for hyperspectral imaging
ES2338495T3 (es) 2008-06-20 2010-05-07 Dermalog Identification Systems Gmbh Procedimiento y dispositivo para la captura automatica de una huella dactilar con reconocimiento de autenticidad.
US20100246902A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-30 Lumidigm, Inc. Method and apparatus to combine biometric sensing and other functionality
DE102009023601A1 (de) 2009-06-02 2010-12-16 Dermalog Identification Systems Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Aufnahme eines Fingerabdruckes mit Echtheitserkennung
CN102576408A (zh) 2009-08-26 2012-07-11 光谱辨识公司 多路复用的生物计量成像和双成像器生物计量传感器
EP2309422A1 (de) 2009-10-07 2011-04-13 DERMALOG Identification Systems GmbH Fingerabdruckaufnahmegerät und Verfahren zur automatischen Aufnahme eines Fingerabdruckbildes
DE202009019035U1 (de) 2009-10-07 2015-08-31 Dermalog Identification Systems Gmbh Fingerabdruckaufnahmegerät zur automatischen Aufnahme eines Fingerabdruckbildes
WO2011059496A1 (en) * 2009-11-11 2011-05-19 Cross Match Technologies, Inc. Apparatus and method for determining sequencing of fingers in images to a two-finger scanner of fingerprint images
US8570149B2 (en) 2010-03-16 2013-10-29 Lumidigm, Inc. Biometric imaging using an optical adaptive interface
JP2011243042A (ja) * 2010-05-19 2011-12-01 Nec Corp 生体撮像装置、及び生体撮像方法
DE102010046785A1 (de) * 2010-09-21 2012-03-22 Technische Universität Dresden Anordnung und Verfahren zur Identifizierung der Echtheit von Fingerabdrücken
US8744048B2 (en) 2010-12-28 2014-06-03 General Electric Company Integrated X-ray source having a multilayer total internal reflection optic device
US20130106568A1 (en) 2011-09-16 2013-05-02 Life Technologies Corporation Simultaneous acquisition of biometric data and nucleic acid
WO2013044154A1 (en) 2011-09-23 2013-03-28 Life Technologies Corporation Simultaneous aquisition of biometric data and nucleic acid
US9179844B2 (en) 2011-11-28 2015-11-10 Aranz Healthcare Limited Handheld skin measuring or monitoring device
WO2013126765A2 (en) 2012-02-22 2013-08-29 Life Technologies Corporation Sample collection devices, kits and methods of use
JP5509459B2 (ja) * 2012-03-16 2014-06-04 ユニバーサルロボット株式会社 個人認証方法及び個人認証装置
TWI536272B (zh) * 2012-09-27 2016-06-01 光環科技股份有限公司 生物辨識裝置及方法
FR2997528B1 (fr) * 2012-10-26 2021-10-15 Oberthur Technologies Identification biometrique
WO2014152002A2 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Betensky Ellis I Method and apparatus for acquiring biometric image
WO2015054686A1 (en) * 2013-10-11 2015-04-16 Lumidigm, Inc. Miniaturized optical biometric sensing
KR101479609B1 (ko) * 2014-02-26 2015-01-12 주식회사 유니온커뮤니티 카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용한 지문입력장치 및 그 지문입력용 외장 광학기기
FR3021783B1 (fr) * 2014-06-02 2016-05-13 Morpho Procede de validation de l'authenticite d'un element du corps humain
US10599932B2 (en) 2014-06-09 2020-03-24 Lawrence Livermore National Security, Llc Personal electronic device for performing multimodal imaging for non-contact identification of multiple biometric traits
US9659205B2 (en) * 2014-06-09 2017-05-23 Lawrence Livermore National Security, Llc Multimodal imaging system and method for non-contact identification of multiple biometric traits
FR3027135B1 (fr) * 2014-10-09 2016-11-25 Morpho Systeme et un procede d'acquisition d'images de veines d'un doigt
WO2017040680A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-09 Massachusetts Institute Of Technology Systems and methods for tissue stiffness measurements
JP6607755B2 (ja) * 2015-09-30 2019-11-20 富士通株式会社 生体撮影装置および生体撮影方法
US10013527B2 (en) 2016-05-02 2018-07-03 Aranz Healthcare Limited Automatically assessing an anatomical surface feature and securely managing information related to the same
US11116407B2 (en) 2016-11-17 2021-09-14 Aranz Healthcare Limited Anatomical surface assessment methods, devices and systems
EP4183328A1 (en) 2017-04-04 2023-05-24 Aranz Healthcare Limited Anatomical surface assessment methods, devices and systems
WO2019168381A1 (ko) * 2018-02-28 2019-09-06 경북대학교 산학협력단 피부 질환 자동 분류 장치 및 피부 질환 자동 분류 방법
US11599994B2 (en) * 2019-03-28 2023-03-07 Purdue Research Foundation System and methods for clear optimally matched panoramic channel technique for deep brain photonic interface
US12039726B2 (en) 2019-05-20 2024-07-16 Aranz Healthcare Limited Automated or partially automated anatomical surface assessment methods, devices and systems

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3508830A (en) * 1967-11-13 1970-04-28 Shell Oil Co Apparatus for light scattering measurements
US4035083A (en) 1972-05-30 1977-07-12 Woodriff Ray A Background correction in spectro-chemical analysis
USRE29008E (en) 1973-01-26 1976-10-19 Novar Electronics Corporation Individual identification apparatus and method using frequency response
US3872443A (en) * 1973-01-26 1975-03-18 Novar Electronics Corp Individual identification apparatus and method using frequency response
US3910701A (en) 1973-07-30 1975-10-07 George R Henderson Method and apparatus for measuring light reflectance absorption and or transmission
DE2606991A1 (de) 1976-02-20 1977-08-25 Nils Dr Med Kaiser Geraet zur bestimmung des gehaltes von stoffwechselprodukten im blut
US4142797A (en) * 1977-02-11 1979-03-06 Barnes Engineering Company Common path interferometer
US4170987A (en) * 1977-11-28 1979-10-16 California Institute Of Technology Medical diagnosis system and method with multispectral imaging
US4260220A (en) * 1979-06-15 1981-04-07 Canadian Patents And Development Limited Prism light guide having surfaces which are in octature
DE2934190A1 (de) * 1979-08-23 1981-03-19 Müller, Gerhard, Prof. Dr.-Ing., 7080 Aalen Verfahren und vorrichtung zur molekuelspektroskopie, insbesondere zur bestimmung von stoffwechselprodukten
DE3215879A1 (de) 1982-04-29 1983-11-03 Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim Geraet zur spektrenmessung in der blutbahn
EP0112347B1 (de) * 1982-06-25 1988-11-23 OEHLER, Oscar, Dr. Lichtsammel-vorrichtung und deren anwendung für spektroskopische zwecke
US4654530A (en) * 1983-10-31 1987-03-31 Dybwad Jens P Refractively scanned interferometer
US4537484A (en) 1984-01-30 1985-08-27 Identix Incorporated Fingerprint imaging apparatus
EP0159037B1 (en) 1984-04-18 1993-02-10 Nec Corporation Identification system employing verification of fingerprints
GB2163548B (en) 1984-08-09 1987-11-25 Perkin Elmer Ltd Interferometric apparatus particularly for use in ft spectrophotometer
US4661706A (en) * 1985-02-25 1987-04-28 Spectra-Tech Inc. Blocker device for eliminating specular reflectance from a diffuse reflection spectrum
US4653880A (en) * 1985-03-01 1987-03-31 Spectra-Tech Inc. Reflective beam splitting objective
US4655225A (en) * 1985-04-18 1987-04-07 Kurabo Industries Ltd. Spectrophotometric method and apparatus for the non-invasive
US4656562A (en) * 1985-09-13 1987-04-07 Santa Barbara Research Center Optical integrator means for intensity modification of Gaussian beam
US4730882A (en) * 1986-02-10 1988-03-15 Spectra-Tech, Inc. Multiple internal reflectance spectroscopy system
US4712912A (en) 1986-03-10 1987-12-15 Spectra-Tech, Inc. Spectrophotometric image scrambler for full aperture microspectroscopy
US4866644A (en) 1986-08-29 1989-09-12 Shenk John S Optical instrument calibration system
JPS63252239A (ja) 1987-04-09 1988-10-19 Sumitomo Electric Ind Ltd 反射型オキシメ−タ
US4787708A (en) 1987-05-08 1988-11-29 Tir Systems Ltd. Apparatus for continuously controlled emission of light from prism light guide
US4853542A (en) 1987-06-08 1989-08-01 Nicolas J. Harrick Collecting hemispherical attachment for spectrophotometry
US4857735A (en) 1987-10-23 1989-08-15 Noller Hans G Light emitting diode spectrophotometer
JPH0827235B2 (ja) 1987-11-17 1996-03-21 倉敷紡績株式会社 糖類濃度の分光学的測定法
DK163194C (da) 1988-12-22 1992-06-22 Radiometer As Fremgangsmaade ved fotometrisk in vitro bestemmelse af en blodgasparameter i en blodproeve
US4787013A (en) 1987-11-30 1988-11-22 Santa Barbara Research Center Intermediate range intensity modification of gaussian beam using optical integration means
US4882492A (en) 1988-01-19 1989-11-21 Biotronics Associates, Inc. Non-invasive near infrared measurement of blood analyte concentrations
US4830496A (en) * 1988-01-22 1989-05-16 General Scanning, Inc. Interferometer
US4859064A (en) 1988-05-09 1989-08-22 Spectra-Tech, Inc. Diffuse reflectance spectroscopy system and method
US5361758A (en) 1988-06-09 1994-11-08 Cme Telemetrix Inc. Method and device for measuring concentration levels of blood constituents non-invasively
JPH0823885B2 (ja) * 1988-09-16 1996-03-06 富士通株式会社 生体検知装置および該装置を用いた指紋照合システム
JP2773750B2 (ja) * 1988-11-15 1998-07-09 富士通株式会社 指紋像入力装置
US5402778A (en) * 1993-01-19 1995-04-04 Nim Incorporated Spectrophotometric examination of tissue of small dimension
CA2003131C (en) * 1988-11-25 1998-06-23 Seigo Igaki Biological object detection apparatus
US5028787A (en) 1989-01-19 1991-07-02 Futrex, Inc. Non-invasive measurement of blood glucose
US5237178A (en) 1990-06-27 1993-08-17 Rosenthal Robert D Non-invasive near-infrared quantitative measurement instrument
US6066847A (en) * 1989-01-19 2000-05-23 Futrex Inc. Procedure for verifying the accuracy of non-invasive blood glucose measurement instruments
US5204532A (en) * 1989-01-19 1993-04-20 Futrex, Inc. Method for providing general calibration for near infrared instruments for measurement of blood glucose
US5068536A (en) 1989-01-19 1991-11-26 Futrex, Inc. Method for providing custom calibration for near infrared instruments for measurement of blood glucose
US4936680A (en) * 1989-04-03 1990-06-26 General Electric Company Method of, and apparatus for, edge enhancement of fingerprint minutia
US5178142A (en) * 1989-05-23 1993-01-12 Vivascan Corporation Electromagnetic method and apparatus to measure constituents of human or animal tissue
US4975581A (en) 1989-06-21 1990-12-04 University Of New Mexico Method of and apparatus for determining the similarity of a biological analyte from a model constructed from known biological fluids
CA2028261C (en) 1989-10-28 1995-01-17 Won Suck Yang Non-invasive method and apparatus for measuring blood glucose concentration
US5070874A (en) 1990-01-30 1991-12-10 Biocontrol Technology, Inc. Non-invasive determination of glucose concentration in body of patients
US5222496A (en) * 1990-02-02 1993-06-29 Angiomedics Ii, Inc. Infrared glucose sensor
US5222495A (en) * 1990-02-02 1993-06-29 Angiomedics Ii, Inc. Non-invasive blood analysis by near infrared absorption measurements using two closely spaced wavelengths
US5051602A (en) 1990-03-02 1991-09-24 Spectra-Tech, Inc. Optical system and method for sample analyzation
US5019715A (en) * 1990-03-02 1991-05-28 Spectra-Tech, Inc. Optical system and method for sample analyzation
US5015100A (en) * 1990-03-02 1991-05-14 Axiom Analytical, Inc. Apparatus and method for normal incidence reflectance spectroscopy
US5115133A (en) * 1990-04-19 1992-05-19 Inomet, Inc. Testing of body fluid constituents through measuring light reflected from tympanic membrane
GB2243211A (en) 1990-04-20 1991-10-23 Philips Electronic Associated Analytical instrument and method of calibrating an analytical instrument
US5419321A (en) * 1990-05-17 1995-05-30 Johnson & Johnson Professional Products Limited Non-invasive medical sensor
US5158082A (en) 1990-08-23 1992-10-27 Spacelabs, Inc. Apparatus for heating tissue with a photoplethysmograph sensor
US5351686A (en) 1990-10-06 1994-10-04 In-Line Diagnostics Corporation Disposable extracorporeal conduit for blood constituent monitoring
US5459677A (en) 1990-10-09 1995-10-17 Board Of Regents Of The University Of Washington Calibration transfer for analytical instruments
GB9027480D0 (en) 1990-12-19 1991-02-06 Philips Electronic Associated Interferometer
US5243546A (en) 1991-01-10 1993-09-07 Ashland Oil, Inc. Spectroscopic instrument calibration
US5230702A (en) 1991-01-16 1993-07-27 Paradigm Biotechnologies Partnership Hemodialysis method
US5303026A (en) * 1991-02-26 1994-04-12 The Regents Of The University Of California Los Alamos National Laboratory Apparatus and method for spectroscopic analysis of scattering media
US5163094A (en) 1991-03-20 1992-11-10 Francine J. Prokoski Method for identifying individuals from analysis of elemental shapes derived from biosensor data
US5441053A (en) 1991-05-03 1995-08-15 University Of Kentucky Research Foundation Apparatus and method for multiple wavelength of tissue
DE69227545T2 (de) * 1991-07-12 1999-04-29 Robinson, Mark R., Albuquerque, N.Mex. Oximeter zur zuverlässigen klinischen Bestimmung der Blutsauerstoffsättigung in einem Fötus
US5291560A (en) * 1991-07-15 1994-03-01 Iri Scan Incorporated Biometric personal identification system based on iris analysis
US5268749A (en) 1991-07-26 1993-12-07 Kollmorgen Corporation Apparatus and method for providing uniform illumination of a sample plane
DE59202684D1 (de) * 1991-08-12 1995-08-03 Avl Medical Instr Ag Einrichtung zur Messung mindestens einer Gassättigung, insbesondere der Sauerstoffsättigung von Blut.
US5223715A (en) * 1991-09-20 1993-06-29 Amoco Corporation Process for spectrophotometric analysis
US5225678A (en) 1991-11-13 1993-07-06 Connecticut Instrument Corporation Spectoscopic sampling accessory having dual measuring and viewing systems
US5311021A (en) * 1991-11-13 1994-05-10 Connecticut Instrument Corp. Spectroscopic sampling accessory having dual measuring and viewing systems
US5681273A (en) 1991-12-23 1997-10-28 Baxter International Inc. Systems and methods for predicting blood processing parameters
WO1993012712A1 (en) 1991-12-31 1993-07-08 Vivascan Corporation Blood constituent determination based on differential spectral analysis
US5331958A (en) 1992-03-31 1994-07-26 University Of Manitoba Spectrophotometric blood analysis
US5257086A (en) 1992-06-09 1993-10-26 D.O.M. Associates Int'l Optical spectrophotometer having a multi-element light source
US5792050A (en) * 1992-07-06 1998-08-11 Alam; Mary K. Near-infrared noninvasive spectroscopic determination of pH
US5355880A (en) 1992-07-06 1994-10-18 Sandia Corporation Reliable noninvasive measurement of blood gases
US5672875A (en) 1992-07-15 1997-09-30 Optix Lp Methods of minimizing scattering and improving tissue sampling in non-invasive testing and imaging
US5321265A (en) * 1992-07-15 1994-06-14 Block Myron J Non-invasive testing
US5452723A (en) 1992-07-24 1995-09-26 Massachusetts Institute Of Technology Calibrated spectrographic imaging
US5348003A (en) 1992-09-03 1994-09-20 Sirraya, Inc. Method and apparatus for chemical analysis
US6172743B1 (en) * 1992-10-07 2001-01-09 Chemtrix, Inc. Technique for measuring a blood analyte by non-invasive spectrometry in living tissue
JP3547436B2 (ja) * 1992-10-13 2004-07-28 バクスター、インターナショナル、インコーポレイテッド 血液透析機器のための血液透析モニタリングシステム
US5379764A (en) * 1992-12-09 1995-01-10 Diasense, Inc. Non-invasive determination of analyte concentration in body of mammals
US5360004A (en) 1992-12-09 1994-11-01 Diasense, Inc. Non-invasive determination of analyte concentration using non-continuous radiation
US5559504A (en) 1993-01-08 1996-09-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Surface shape sensor, identification device using this sensor, and protected system using this device
US5313941A (en) * 1993-01-28 1994-05-24 Braig James R Noninvasive pulsed infrared spectrophotometer
US5515847A (en) * 1993-01-28 1996-05-14 Optiscan, Inc. Self-emission noninvasive infrared spectrophotometer
US5483335A (en) * 1993-03-18 1996-01-09 Tobias; Reginald Multiplex spectroscopy
US5460177A (en) 1993-05-07 1995-10-24 Diasense, Inc. Method for non-invasive measurement of concentration of analytes in blood using continuous spectrum radiation
US5596992A (en) * 1993-06-30 1997-01-28 Sandia Corporation Multivariate classification of infrared spectra of cell and tissue samples
US5308315A (en) * 1993-07-27 1994-05-03 Raja N. Khuri Method for determining the adequacy of dialysis
US5435309A (en) * 1993-08-10 1995-07-25 Thomas; Edward V. Systematic wavelength selection for improved multivariate spectral analysis
WO1995005120A1 (fr) 1993-08-12 1995-02-23 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha Procede non-invasif de mesure du taux de sucre sanguin et instrument de mesure utilise a cet effet
US6056738A (en) * 1997-01-31 2000-05-02 Transmedica International, Inc. Interstitial fluid monitoring
US5459317A (en) 1994-02-14 1995-10-17 Ohio University Method and apparatus for non-invasive detection of physiological chemicals, particularly glucose
US5505726A (en) * 1994-03-21 1996-04-09 Dusa Pharmaceuticals, Inc. Article of manufacture for the photodynamic therapy of dermal lesion
ES2110841T5 (es) * 1994-03-24 2005-12-16 Minnesota Mining And Manufacturing Company Sistema de autenticacion personal biometrica.
US5507723A (en) * 1994-05-24 1996-04-16 Baxter International, Inc. Method and system for optimizing dialysis clearance
US5523054A (en) * 1995-01-31 1996-06-04 Johnson & Johnson Clinical Diagnostics, Inc. Test element for quantitative NIR spectroscopic analysis
JP3261264B2 (ja) * 1994-07-13 2002-02-25 株式会社堀場製作所 多成分水溶液の分析方法およびその分析装置
US5539207A (en) 1994-07-19 1996-07-23 National Research Council Of Canada Method of identifying tissue
EP0782701A4 (en) 1994-09-20 1999-08-18 Neopath Inc DEVICE FOR STABILIZING AND HOMOGENEIZING ILLUMINATION
FR2734360B1 (fr) * 1995-05-19 1997-07-04 Elf Antar France Procede de correction d'un signal delivre par un instrument de mesure
US5743262A (en) * 1995-06-07 1998-04-28 Masimo Corporation Blood glucose monitoring system
US5761330A (en) * 1995-06-07 1998-06-02 Mytec Technologies, Inc. Hybrid optical-digital method and apparatus for fingerprint verification
US5724268A (en) * 1995-06-29 1998-03-03 Chiron Diagnostics Corporation Apparatus and methods for the analytical determination of sample component concentrations that account for experimental error
SG38866A1 (en) * 1995-07-31 1997-04-17 Instrumentation Metrics Inc Liquid correlation spectrometry
CA2179338C (en) * 1995-08-07 2000-04-25 Gordon Albert Thomas Apparatus and method for spectroscopic product recognition and identification
US5606164A (en) * 1996-01-16 1997-02-25 Boehringer Mannheim Corporation Method and apparatus for biological fluid analyte concentration measurement using generalized distance outlier detection
US6212424B1 (en) * 1998-10-29 2001-04-03 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for determination of the adequacy of dialysis by non-invasive near-infrared spectroscopy
US5655530A (en) 1995-08-09 1997-08-12 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Method for non-invasive blood analyte measurement with improved optical interface
US6240306B1 (en) * 1995-08-09 2001-05-29 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for non-invasive blood analyte measurement with fluid compartment equilibration
US5636633A (en) * 1995-08-09 1997-06-10 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Diffuse reflectance monitoring apparatus
US5751835A (en) * 1995-10-04 1998-05-12 Topping; Allen Method and apparatus for the automated identification of individuals by the nail beds of their fingernails
US6240309B1 (en) * 1995-10-06 2001-05-29 Hitachi, Ltd. Optical measurement instrument for living body
US6025597A (en) * 1995-10-17 2000-02-15 Optiscan Biomedical Corporation Non-invasive infrared absorption spectrometer for measuring glucose or other constituents in a human or other body
US6041247A (en) * 1995-11-29 2000-03-21 Instrumentarium Corp Non-invasive optical measuring sensor and measuring method
US5719399A (en) * 1995-12-18 1998-02-17 The Research Foundation Of City College Of New York Imaging and characterization of tissue based upon the preservation of polarized light transmitted therethrough
US6226541B1 (en) * 1996-01-17 2001-05-01 Spectrx, Inc. Apparatus and method for calibrating measurement systems
US5860421A (en) * 1996-01-17 1999-01-19 Spectrx, Inc. Apparatus and method for calibrating measurement systems
US6045502A (en) * 1996-01-17 2000-04-04 Spectrx, Inc. Analyzing system with disposable calibration device
US6040578A (en) * 1996-02-02 2000-03-21 Instrumentation Metrics, Inc. Method and apparatus for multi-spectral analysis of organic blood analytes in noninvasive infrared spectroscopy
US5747806A (en) * 1996-02-02 1998-05-05 Instrumentation Metrics, Inc Method and apparatus for multi-spectral analysis in noninvasive nir spectroscopy
US5672864A (en) 1996-02-26 1997-09-30 Eastman Kodak Company Light integrator
WO1997041527A1 (en) * 1996-05-01 1997-11-06 Xros, Inc. Compact, simple, 2d raster, image-building fingerprint scanner
US5828066A (en) * 1996-07-02 1998-10-27 Messerschmidt; Robert G. Multisource infrared spectrometer
IL127213A (en) * 1996-07-08 2003-09-17 Animas Corp Implantable sensor and system for in vivo measurement and control of fluid constituent levels
DE69631530T2 (de) * 1996-10-09 2004-07-08 Perkin-Elmer Ltd., Beaconsfield Interferogrammdigitalisierung für die Fouriertransformationsspektroskopie
US5737439A (en) * 1996-10-29 1998-04-07 Smarttouch, Llc. Anti-fraud biometric scanner that accurately detects blood flow
JP4212007B2 (ja) * 1996-11-26 2009-01-21 パナソニック電工株式会社 血液成分濃度の分析装置
US5902033A (en) * 1997-02-18 1999-05-11 Torch Technologies Llc Projector system with hollow light pipe optics
US6081612A (en) * 1997-02-28 2000-06-27 Electro Optical Sciences Inc. Systems and methods for the multispectral imaging and characterization of skin tissue
US6008889A (en) * 1997-04-16 1999-12-28 Zeng; Haishan Spectrometer system for diagnosis of skin disease
US6125192A (en) * 1997-04-21 2000-09-26 Digital Persona, Inc. Fingerprint recognition system
US6031609A (en) * 1997-05-29 2000-02-29 The Regents Of The University Of California Fourier transform spectrometer using a multielement liquid crystal display
US7890158B2 (en) * 2001-06-05 2011-02-15 Lumidigm, Inc. Apparatus and method of biometric determination using specialized optical spectroscopy systems
US6560352B2 (en) * 1999-10-08 2003-05-06 Lumidigm, Inc. Apparatus and method of biometric identification or verification of individuals using optical spectroscopy
US6628809B1 (en) * 1999-10-08 2003-09-30 Lumidigm, Inc. Apparatus and method for identification of individuals by near-infrared spectrum
US5855530A (en) * 1997-07-30 1999-01-05 Industrial Technology Research Institute Speed-changing transmission hub for a bicycle
GB2329015B (en) * 1997-09-05 2002-02-13 Samsung Electronics Co Ltd Method and device for noninvasive measurement of concentrations of blood components
US6043492A (en) * 1997-10-27 2000-03-28 Industrial Technology Research Institute Non-invasive blood glucose meter
ES2281143T3 (es) * 1997-11-12 2007-09-16 Lightouch Medical, Inc. Metodo para la medida no invasiva de un analito.
US6028773A (en) * 1997-11-14 2000-02-22 Stmicroelectronics, Inc. Packaging for silicon sensors
US6070093A (en) * 1997-12-02 2000-05-30 Abbott Laboratories Multiplex sensor and method of use
US6041410A (en) * 1997-12-22 2000-03-21 Trw Inc. Personal identification fob
JP2002501803A (ja) * 1998-02-05 2002-01-22 イン−ラインダイアグノスティックスコーポレイション 非観血的血液成分モニタ方法および装置
US6181414B1 (en) * 1998-02-06 2001-01-30 Morphometrix Technologies Inc Infrared spectroscopy for medical imaging
US6188781B1 (en) * 1998-07-28 2001-02-13 Digital Persona, Inc. Method and apparatus for illuminating a fingerprint through side illumination of a platen
US6057925A (en) * 1998-08-28 2000-05-02 Optical Coating Laboratory, Inc. Compact spectrometer device
US6175407B1 (en) * 1998-12-17 2001-01-16 Identix Incorporated Apparatus and method for optically imaging features on the surface of a hand
US6046808A (en) * 1999-04-09 2000-04-04 Three Lc, Inc. Radiation filter, spectrometer and imager using a micro-mirror array
US6504614B1 (en) * 1999-10-08 2003-01-07 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Interferometer spectrometer with reduced alignment sensitivity
US6292576B1 (en) 2000-02-29 2001-09-18 Digital Persona, Inc. Method and apparatus for distinguishing a human finger from a reproduction of a fingerprint
JP2003075135A (ja) * 2001-08-31 2003-03-12 Nec Corp 指紋画像入力装置および指紋画像による生体識別方法
EP1353292B1 (en) * 2002-04-12 2011-10-26 STMicroelectronics (Research & Development) Limited Biometric sensor apparatus and methods
WO2004090786A2 (en) * 2003-04-04 2004-10-21 Lumidigm, Inc. Multispectral biometric sensor
US20050007582A1 (en) * 2003-07-07 2005-01-13 Lumidigm, Inc. Methods and apparatus for collection of optical reference measurements for monolithic sensors

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101681161B (zh) * 2007-03-26 2013-09-18 霍尼韦尔国际公司 用于使过程控制系统中的控制技术可视化的装置和方法
CN107944315A (zh) * 2016-10-12 2018-04-20 手持产品公司 移动成像条形码扫描仪
CN107944315B (zh) * 2016-10-12 2023-08-04 手持产品公司 移动成像条形码扫描仪

Also Published As

Publication number Publication date
KR20070090249A (ko) 2007-09-05
US20050205667A1 (en) 2005-09-22
EP1825416A2 (en) 2007-08-29
ATE478394T1 (de) 2010-09-15
JP2008523927A (ja) 2008-07-10
CA2591622A1 (en) 2006-06-22
AU2005316250A1 (en) 2006-06-22
EP1825416A4 (en) 2008-02-13
WO2006066279A2 (en) 2006-06-22
EP1825416B1 (en) 2010-08-18
WO2006066279A3 (en) 2006-11-02
CN101124586B (zh) 2010-12-08
DE602005023051D1 (de) 2010-09-30
CA2591622C (en) 2015-05-19
US7347365B2 (en) 2008-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101124586B (zh) 组合的全内反射和组织成像系统和方法
US7819311B2 (en) Multispectral biometric sensor
KR101433882B1 (ko) 생체계측 센서
US8184873B2 (en) White-light spectral biometric sensors
US8165357B2 (en) Two camera biometric imaging
CN101632089B (zh) 生物测定传感器
US20080298649A1 (en) Hygienic biometric sensors
CN101641049A (zh) 基于局部一致特征的生物测定
CN103400103A (zh) 光谱生物测定传感器
IL183941A (en) Integrated embroidery and return imaging systems - internal - include (tir) and methods

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: HID GLOBAL CORP.

Free format text: FORMER OWNER: SPECTRUM IDENTIFICATION CO.

Effective date: 20150827

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150827

Address after: American Texas

Patentee after: Hid Global Corp

Address before: The American state of New Mexico

Patentee before: Spectrum Identification Co.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20101208

Termination date: 20161219

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee