CN1720001A - 用四点复阻抗测量的活体手指检测 - Google Patents

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Abstract

通过测量紧靠结构表面的特征,来确定该结构的条件的方法及传感器组件,具体说,是用于确认是否在活体手指上测量指纹,该传感器包括:与电流源耦合的第一对电流供给电极,向皮肤提供电流;至少两个拾波电极,位于选择的并相对于电流供给电极不同的位置上;所述拾波电极至少第一个,耦合到测量电压的设备,该电压是所述第一拾波电极与拾波和电流供给电极之一之间的电压;存储装置,用于存储表征该表面某些条件的值的预定集合;和比较装置,用于把每一拾波电极得到的特征与其他拾波电极的测量比较,还与用于确定表面条件的特征的预定集合比较。

Description

用四点复阻抗测量的活体手指检测
技术领域
本发明涉及传感器组件和方法,该传感器组件和方法,通过测量紧靠结构表面的特征,确定该结构的条件,具体说,是用于确认是否在活体手指上测量指纹。
背景技术
基于电容或阻抗的指纹传感器,是在生物测量识别中提供低价、小型化装置一些最有希望的途径。因此,该种传感器成为集成在移动电话等等中可能的对象。
为增强指纹传感器的可信度,非常重要的是,任何企图使用假的手指欺骗该系统的尝试,应当被检测并拒绝。假的手指一般包括具有类似手指的电性质的材料板,并在板表面刻上或模铸出指纹。在更为极端的情形中,可以想象使用死亡的、切下的手指。
重要的是,对活体手指检测系统,接受假的手指的概率(错误接受比-FAR)和拒绝真的手指的概率(错误拒绝比-FRR)两者是极其低的。这一点对发展一种识别活体手指的独特特征和唯一性质十分重要,这些性质不能被合成材料或被其他非活体组织的生物物质轻易复制,且这些性质是人群中绝大多数手指特有的。
对手指性质的某些类型的阻抗测量,基于低价电容的指纹传感器是理想的,因为大多能用现有测量结构,或增加若干特殊电极,把这种传感器直接集成在装置上。
近来已经研发了若干种不同类型的指纹传感器,从US 5,953,441中说明的2维矩阵传感器,经过US 6,289,114中说明的通系列半重叠部分像重构指纹像的传感器阵列,到EP 0988614中说明的直线型传感器,该种直线型传感器扫描手指表面,并使用测量的手指速度,重构手指像。
检测活体手指的尝试,包括血液氧合作用和血液脉搏两种测量。但是,因为手指的血液循环在非常冷的手指中实际上不存在,这些方法远不是“防水”那么容易。这些原理的任一种都不易在低价装置上实现。
美国专利6,175,641、5,953,441、和专利申请US2001/0005424A1,全部说明基于不同阻抗的探查方法,探查置于指纹传感器上的物体是否为活体手指。
美国专利6,175,641涉及在光学矩阵传感器上的阻抗感测,该专利说明两种测量手指电特征的不同方法:第一种是,通过在传感器表面的两个分开得很小的电极梳状结构之间施加AC信号,局部地测量介电常数。该专利声称,这种测量能区别活体组织(高介电常数)与商业上的塑料(低介电常数)。
第二种是,传感器有称为双点电极的用于确定手指阻抗的电极,估计将给出可用来区分真实手指与假手指的附加信息。该专利还说,使用若干种频率可以增加测量的可靠性。
但是,在该专利中说明的方法有许多缺点。虽然介质测量或许对干燥的手指效果很好,但对有汗或潮湿的手指,该分开得很小的电极梳状结构很可能被含盐的汗液短路,得不到有用的信息。
此外,活体手指的阻抗,如用双点系统测量,可能随手指的湿度至少有一个量级的变化。因此,使用手指的阻抗作为判据来识别手指,是困难的,且阻抗的幅值和相位两者,及随频率的变化,可能被简单的日常生活中周知的材料欺骗,例如剥皮的马铃薯。
专利5,953,441说明如何检测对含有电容感测单元矩阵的AC电容指纹传感器的欺骗。这里对活体手指检测的主要想法,是通过环绕传感器面积的边缘的电极发送AC信号,并检测传感器单元上信号的相位,该相位表征活体手指的特征。
然而,该方法虽然排除了许多不同的假手指材料,但它也相对容易找出具有近似于手指相同相位的材料,从而骗过该系统。
专利申请US2001/0005424 A1说明一种类似于6,175,641说明的方法。测量作为频率函数的手指的阻抗(或者在两个电极之间,或者在一个电极与“无限远”之间)。通过把曲线与参考曲线比较,然后可以检测手指的活体特征。但是,该方法只对上述方法增加了一小点。不同手指之间和同一手指不同状态(如对湿度)之间的绝对阻抗和频率响应,差别太大,以致“活体手指判据”有很宽的范围,所以该原理容易受骗。
国际专利申请PCT/NO03/00157(WO03094724),本文收入该专利,供参考,该专利根据复阻抗的四点测量,说明另一种活体手指检测原理。该专利在两个电极之间通以电流或施加电压,同时在另两个电极之间测量电压降,所有电极均与手指表面接触。该四点原理应用于手指阻抗测量,可从图1看到。经过外侧的电极,通过手指发送AC电流,同时在两个内侧电极之间,用差分放大器测量电压降。
发明内容
本发明的目的,是要保证活体手指检测的四点测量系统,能用于补偿人群间手指特征中的差别,例如变化的角质层厚度。
为达到该目的,本发明包括一种具有至少四个电极的阵列的阻抗测量系统。这些电极可以直接与手指接触,或通过绝缘层与手指在电容上耦合。这些电容的排列,要使它们能用于至少两种不同的四点电极配置,该至少两种不同的四点电极配置,与电流和电压感测电极之间不同的相对放置对应。本发明的目的,是按后面权利要求书的说明获得的。
四点技术的使用,使这种技术能消除角质层的串联阻抗,从而直接测量手指内部的阻抗。角质层的阻抗,与皮肤的湿度及环境条件如温度极其有关。由于皮肤湿度及环境条件,难以识别可用于分开真实手指和假手指的“窄”的判据。相反,手指内部的湿度在变化的环境条件下基本保持恒定。因而,手指内部的阻抗(活体皮肤和组织)远更恒定,且在人与人之间更具有再现性。
因此,四点原理使它更容易获得能用于识别手指是否为真的活体手指的“窄”的判据。
因为皮肤的层状结构,四点原理还给出国有的“深度选择性”:通过增加频率,使更深部分的活体皮肤对测量起作用。这样仅仅通过频率扫描,即可在电性质上测量深度特有的变化。
手指内部的活体组织还有独特的特征色散(电性质随频率的变化),可用于以高度的可靠性识别真实手指。这些性质在死亡后或当手指从手切下后,会出现变化,从而还能确定手指是否为活体的。
PCT/NO03/00157(WO03094724)提出的原理的缺点,在于四点阻抗的测量仅以一组全部电极都有固定距离的电极实施。
与四点结构的电极相对位置有关,阻抗测量无论如何或多或少受角质层(horny layer)的影响。
在电流电极之间非常短的距离界限中,电流将完全不透入手指内部的活体皮肤,因此只给出单独的角质层测量。
在另一个用于大的电极距离的界限中,测量将在很大程度上由手指内部活体组织的性质确定。
因为不同人有不同的角质层厚度,固定的电极距离对不同人将给出不同结果,因此,这样将使固定电极测量如果不用非常宽的判据,难以识别活体手指。但如果判据不是很窄,则该原理更易于受骗。
本领域熟练工程人员周知,不同的电极配置,即电极的不同相对放置与接近电极的物体不同部分的测量对应。但是,手指被四点原理测量的部分,不仅由两个电流感测电极之间,以及两个电压感测电极之间的距离确定,还由电极的几何布局及电压感测电极相对于电流电极的相对放置确定。
通过启动阵列中的不同电极,或通过交换正在使用的电极的作用(电压感测或电流),从而能够在不同的四点电极配置之间转换。
通过在阵列内许多不同电极配置之间的转换,从而能够对手指各部分,例如对应于不同的深度进行测量,因此能对例如角质层厚度的变化加以补偿。
举例说,对一个人使用一种电极排列观察到的特征色散(复阻抗随频率的变化),可以对另一个人用另一种排列检测到。
为揭示同一色散,有非常厚角质层的人,可能例如对电流注入电极或电压感测电极之间距离的要求,大于有薄角质层的人。
接受一个物体为活体手指的最小判据,可以是用至少一种电极排列,检测到至少一种与特有的阻抗有关的现象。
应当强调指出,侧重在“角质层厚度的差别”上只是示例性的。本原理可用于手指的所有性质,其中电极几何布局的变化,有助于揭示给定频率范围内某种与阻抗有关的现象。
最好是,为增强在优势的人群中检测活体手指的可靠性,可能的电极配置的数量,可以大于两种,例如3-5种。当然,各种配置能够按分开阵列的形式排列,有利于使要求的转换成为最小。
附图说明
下面将结合附图说明本发明,这些附图以举例方式表明本发明。
图1画出用按照本发明的传感器组件查询的两层结构的电学等效。
图2按照本发明,画出许多电极作用的转换的一种可能配置。
图3画出一种区别活体手指与其他物体的多变数模型。这里要指出,如果只使用一个变数(不论是变数1还是变数2),某些“假手指”(以红色标记)很可能被误作真手指。
图4对第一种电极配置,画出作为频率函数的测量的阻抗绝对值。
图5对第一种电极配置,画出作为频率函数的测量的阻抗相位。
图6对第二种电极配置,画出作为频率函数的测量的阻抗绝对值。
图7对第二种电极配置,画出作为频率函数的测量的阻抗相位。
图8对许多活体手指以频率作为参数,画出测量的四点阻抗的实部和虚部。
具体实施方式
在图1中,把手指表面11置于许多传感器10之上。手指结构包括两层:活体手指的角质层12和活体组织13。角质层(horny layer)12在四个图示的电极10的每一个上,分别构成阻抗Z1、Z2、Z3、和Z4,而活体组织表现为阻抗Z0。
在实际的装置中,四点测量可以通过传感器表面的电极阵列实施,如在薄膜、厚膜、或印刷电路板中规定的电极阵列实施。这些电极可以提供与手指的电流接触,也可以用薄的介质钝化,提供从电极到手指的纯电容耦合。
各个电极(电流和电压电极两者)的典型大小,是0.5-5mm2,典型的最小电极间隔,是0.3-2mm。
图2画出如何排列8个电极的例子,以便能在许多不同的电流电极距离上进行测量。在图示的结构中,电压测量总在电极4和5之间进行,而用两个转换开关S1和S2实现电极1、2、3(AC源)与电极6、7、和8(AC漏极或接地)的不同组合,从而改变电流电极的距离。另外,可以交换电流和电压感测电极的作用,使电流总是在最靠内的电极之间发送,而电压测量则在剩余电极的不同组合之间转换。本领域周知,如果把一对电压感测与一对电流电极交换,则测量的阻抗基本上保持一样。
通过选择电极间的距离范围,使之与该人群的角质层厚度变化对应(或给出对应效应的其他变化,例如湿度的差别),能够获得更直接地比较的,从而使真实手指的判据变“窄”的信息。这样使活体手指的识别,比任何上述方法有更高的确定度。
在读出系统的设计中,重要的是把电压感测支路的输入阻抗最大化,因为太低的阻抗将产生影响测量原理的寄生输入电流。要使输入阻抗的这种效应最小,可以采用如在US 4,956,729中说明的放大耦合。也可以用与输入衰减器本身有相同电压的电极,屏蔽输入衰减器(以及它与放大器连接的轨迹),使向电压衰减器的输入电流最小(“有源屏蔽”)。这样的电压容易通过简单的电压跟随器级获得,在电压跟随器级中,输入电压被反馈至屏蔽电极。
如果放大器的输入阻抗足够高(或等价地说,如果输入电流足够低),检测的电压将不受通过角质层的阻抗Z2、Z3、Z1、和Z4的影响,而只受表征手指内部特征的Z0的影响。
应当强调指出,这里在图中公开的系统,仅是排列电极的一种可能的方式。从原理上说,所有产生两个或更多不同电极配置的电极排列,都能够使用。对电压或阻抗的感测,可以用指纹传感器单元自身。
依据活体手指的检测,对单一频率或某一频率范围上的每一种电极排列,获得四点复阻抗测量结果。例如,可以用某一频率或许多不同的分立频率,连续地测量这些性质。频率间隔最好在幅值的1-3个量级。
通过测量流过手指的电流和在一个信号循环中至少两个不同时间的微分电压,能够对每一频率确定复阻抗Z0=R0+jX0的电抗X0和电阻R0。也可以用其他检测复阻抗分量的技术。
活体手指数据的记录,最好就在指纹像捕获过程之前、之后、或更好是在指纹像捕获过程中。这样一来,要首先用真实手指然后用有正确指纹图的假手指来欺骗系统,是困难的。在某些系统中,由于冲突的信号,活体手指检测和指纹成像可以不在同一时间进行。此时可以把指纹成像暂停一段短的时间,并在该时间帧中执行活体手指检测。重要的是,活体手指检测的时间要足够短,以免显著影响像的质量。
对EP 0988614中说明的扫描型传感器,活体手指检测可以通过如下方式完成:跳过例如一条或两条像数据线,并在该时间中检测活体手指。如上所述,该方案包括许多用于测量激发电极与传感器单元之间阻抗的传感器单元。按照本发明,传感器单元的作用,可以在测量手指的一个测量周期或少数几个测量周期中改变。因为上述申请中说明的方案,允许过抽样和拒绝非必要数据,所以在得到的指纹像中,活体手指检测模式是看不见的。
在这种情形中,活体手指检测使用的几何面积与指纹成像使用的面积重叠,也是重要的,以便使人确信,被检测的活体手指与被成像的物体确实是相同的。
如前所述,接受一个物体为活体手指的判据,可以根据与至少一种电极配置有关的至少一种阻抗参数的测量。
该参数例如可以是关于测量阻抗的值或值的组合,例如相位、幅值、电阻、或电抗,也可以是某些值随频率的变化。该参数还可以是某些导出的值,如某个参数获得某一值时的频率。
在一个优选实施例中的这些参数中,至少一个与观察的测量4点手指阻抗的相位变化有关,该变化出现在约从10kHz到1MHz之间的频率范围。在该频率范围中,随着阻抗的优势部分从电容性改变为电阻性,可以认为阻抗的相位已经经过50-90度的相移。
从占优势的电容性到电阻性的阻抗变化,也可视作阻抗幅值的频率导数的变化,当频率通过某一典型频率时,该频率导数从负的变成零附近。
图4-7对不同人的许多活体手指,画出两种不同的电极配置下,测量的阻抗幅值和相位。图4和5指一种电极配置,而图6和7指另一种电极配置。
在该两种配置中,观察到很大的正的相位移动。还观察到阻抗曲线在相位跃迁的频率上基本是平坦的。
对我们测试的任何其他物质,没有观察到类似的现象。当只用两点阻抗测量来测量手指时,没有观察到如此大的相移。因此,这一点可以作为确定手指有效性的判据。
这一频率变化的性质,例如它的幅值和它的跃迁频率,可以按许多不同方式表征。例如,该被测量的复阻抗可以作为频率函数画成曲线,即画出相位与幅值对频率的曲线,或以频率作为参数,画出虚部对实部的曲线,见图8。在该图上,画出测量的阻抗的虚部和实部ZI、和ZR,表明识别活体手指的可能的分析。如上所述,这些曲线的斜率、重心、或长度,是一些用于识别活体手指的可能的参数。在一个优选实施例中,用斜率作为活体手指确认的基础。
后一种方法的优点在于,对不同的手指,即使跃迁点出现在非常不同的频率上,曲线看起来都是类似的。
这些曲线的某些特征,例如曲线的导数、长度、“质量中心”、特有的跃迁频率、或当曲线接近某一值时的频率,可以通过自动计算单元随后导出,并用作活体手指的识别参数。熟练的工程人员熟知,同一测量性质可以用数学上等价的许多方式表示。
还观察到,当电极间的距离增加时,典型的移动频率发生变化。这是因为更大的距离一般给出手指中更深的测量深度,而手指的电性质是随深度改变的。通过把对应于短的距离的图4和5曲线,与图6和7的那些曲线(较长的电极距离)比较,可以清楚看到这一点。图4和5中典型的跃迁频率,比图6和7中的低很多。
测量的跃迁频率随电极距离变化,这是活体手指的独特特征,能够用参数表示,且这一参数或这些参数能够用于改进活体手指的识别模型。
从图4-7可见,实际的跃迁频率随人而变。这可能是由于湿度或角质层厚度的变化,并可以通过在更大频率区间上的测量,或通过在若干不同电极距离上的测量,加以校正。从曲线可见,增加频率对相位的作用,与增加电极距离近似相同。在跃迁频率附近,频率或电极距离的增加,一般将增加活体手指的相位。电极距离和相位之间的这种特有的关系,能够在数学上模型化,并用作又一个识别活体手指的判据。
接受活体手指的判据,最好根据多于一个参数的测量。一组相关的参数或变数,能够通过例如把获得的阻抗,馈送进多变数模型,如图3所示。该组参数,按照一个优选实施例,是图8所示的阻抗数据。
通过对活体手指和假手指测量的数据进行统计分析,该模型将输出一组加权的、组合的变数(通常是两个或三个),这些变数是对区分真和假手指优化的。因此,该模型在该数据组内,包括足以区分真的、死亡的、和假的手指的选择的偏差界限。
变数最好用任何可用的方法归一化,以避免变化的传感器特征等等的影响,且变数最好是统计独立的。
用于获得需要的变数的电极配置,最好由信号处理系统根据若干电极配置的测量来确定。这种电极配置可以用若干不同电极获得,例如上面在指纹扫描器中所说的,但涉及包括许多在皮肤上进行测量的电极的其他系统。
一种可能的另外的方案,用于上面讨论的传感器组合的变化,是一次测量用一种配置,直到测量符合给定的判据,之后,推断出或转换至第二种配置。还可以把不同电极配置获得的测量组合起来。
对手指的两点阻抗数据或其他的测量(如温度),可以与四点数据组合使用,以增强针对假的或死亡手指的选择性。只有所有特有的变数都落在一定界限之内的物体,才认为是活体手指。其他物体将被拒绝。
图3示意画出有两个变数的模型,其中只有落在指出的椭圆区(获得的数据以三角形表示)内的物体,才可以认为是活体。椭圆以外的圆圈,对应于被拒绝的物体。
概而言之,本优选的方法不仅要求一个特有的值,而且要求一组在一定界限内的变数,本方法将使构造一种“假手指”材料变得极其困难。另一方面,死亡的手指由于手指死亡后发生的生物过程,改变了电参数,将被拒绝。

Claims (10)

1.一种传感器组件,通过测量紧靠结构表面的特征,确定该表面结构的条件,具体说,是用于确认是否在活体手指上测量指纹,该传感器包括:
电流源
至少四个电极放在彼此相对的选择的位置上,所述位置在电极间提供至少两种相对距离,其中选择的第一对所述至少四个电极,构成电流供给电极,选择的第二对所述至少四个电极中,至少一个不构成电流供给电极,而构成拾波电极,
耦合到所述至少四个电极的测量设备,用于测量所述选择的第一对拾波电极,以便给出表征该结构的值,
存储预定的值集合的存储装置,该预定值集合表征所述结构的选择的条件,和
该传感器还包括计算装置,用于把每一所述至少一对拾波电极得到的所述特征,与所述预定值集合比较,检测所述结构是否在某些条件内,且该传感器组件适合把至少一个电流供给及测量设备,交替耦合到它们之间有不同距离的不同的电极对,以便在所述结构中不同深度上测量特征值。
2.按照权利要求1的传感器组件,其中供给的电流,是在选择的频率范围内振荡的。
3.按照权利要求2的传感器组件,包括测量装置,用于测量每一拾波电极的阻抗,且其中所述计算装置包括比较装置,通过确定得到的曲线斜率,比较作为所加频率函数的阻抗信号的虚部和实部,还把该斜率与表明活体手指的预定斜率集合比较。
4.按照权利要求1的传感器组件,其中第一个所述供给电极,与所述第一个拾波电极的距离,小于1mm。
5.按照权利要求1的传感器组件,包括控制装置,用于交换电极的作用,使拾波电极和供给电极的作用,可以相继地交换,以改变传感器间的相对位置,从而改变表面的测量特征。
6.按照权利要求5的传感器组件,包括测量装置,用于测量每一拾波电极上信号的相位,且其中所述计算装置包括比较装置,用于在与该信号相位对应的选择的频率上,比较拾波电极与供给电极之间的距离,还把这些参数与表明活体手指的预定集合比较。
7.按照权利要求1的传感器组件,其中拾波电极由指纹传感器阵列中的传感器单元构成。
8.一种使用与表面耦合的至少四个电极,并以这些电极间至少两种不同的距离,来表征紧靠结构表面的结构条件的方法,本方法包括如下步骤:
-在第一对电流供给电极之间的皮肤上,通以电流或施加电压,
-测量第二对拾波电极之间的阻抗,第二对拾波电极中至少一个不是电流供给电极,并计算与该电极有关的电的特征,
-相继地改变这些电极的作用,从而在第二对电流供给电极之间通以电流,并据此在拾波电极和/或电流供给电极之间,分别用至少两种不同的距离进行测量,
-把测量的阻抗,与表征该结构至少一种条件的值的预定集合比较,
-根据测量值与预定值集合之间的比较,确定该结构的条件。
9.按照权利要求8的方法,其中在两个电极之间通以电流或施加电压的步骤,包括施加变化频率的信号,并在所述电流供给电极之一与离开所述电流供给电极选择距离上的至少两个拾波电极之间,测量阻抗。
10.按照权利要求9的方法,其中测量的阻抗的比较,是通过确定曲线的斜率进行的,该曲线作为所加频率的函数,描述被测量阻抗信号的虚部和实部之间的关系,还把已确定的斜率与表征活体手指的值的集合比较。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103440474A (zh) * 2013-08-12 2013-12-11 江苏恒成高科信息科技有限公司 半导体指纹读取传感器装置
TWI552089B (zh) * 2011-12-23 2016-10-01 賽納波狄克公司 電容式影像感測之方法及裝置
CN106156697A (zh) * 2015-03-30 2016-11-23 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及装置
CN106156698A (zh) * 2015-03-30 2016-11-23 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及电子设备
CN107205676A (zh) * 2015-01-08 2017-09-26 美达森斯生物测定有限公司 用于生理监测的电极阵列和包括或利用电极阵列的设备
TWI612298B (zh) * 2016-07-22 2018-01-21 奇景光電股份有限公司 材料辨識系統及相關辨識方法
CN107664656A (zh) * 2016-07-28 2018-02-06 奇景光电股份有限公司 材料辨识系统及材料辨识方法
US9965671B2 (en) 2016-06-27 2018-05-08 Himax Technologies Limited Material identifying system and related identifying method

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20025803D0 (no) 2002-12-03 2002-12-03 Idex Asa Levende finger
US8131026B2 (en) 2004-04-16 2012-03-06 Validity Sensors, Inc. Method and apparatus for fingerprint image reconstruction
US8447077B2 (en) 2006-09-11 2013-05-21 Validity Sensors, Inc. Method and apparatus for fingerprint motion tracking using an in-line array
AU2005263032B2 (en) 2004-07-15 2009-07-16 Laerdal Medical As Method and system for monitoring ventilations
NO321585B1 (no) 2004-07-15 2006-06-06 Laerdal Medical As Rorplassering
EP1800243B1 (en) 2004-10-04 2010-08-11 Validity Sensors, Inc. Fingerprint sensing assemblies comprising a substrate
JP4788147B2 (ja) * 2005-01-26 2011-10-05 パナソニック電工株式会社 体脂肪測定装置
US7496216B2 (en) * 2005-06-21 2009-02-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fingerprint capture
AU2007266311B2 (en) * 2006-05-30 2014-01-30 Impedimed Limited Impedance measurements
US10188348B2 (en) 2006-06-05 2019-01-29 Masimo Corporation Parameter upgrade system
US7880626B2 (en) 2006-10-12 2011-02-01 Masimo Corporation System and method for monitoring the life of a physiological sensor
US7859116B1 (en) 2006-12-26 2010-12-28 Amkor Technology, Inc. Exposed metal bezel for use in sensor devices and method therefor
US8276816B2 (en) 2007-12-14 2012-10-02 Validity Sensors, Inc. Smart card system with ergonomic fingerprint sensor and method of using
US8116540B2 (en) 2008-04-04 2012-02-14 Validity Sensors, Inc. Apparatus and method for reducing noise in fingerprint sensing circuits
EP2321764A4 (en) 2008-07-22 2012-10-10 Validity Sensors Inc SYSTEM, DEVICE AND METHOD FOR SECURING A DEVICE COMPONENT
NO20083766L (no) 2008-09-01 2010-03-02 Idex Asa Overflatesensor
US20100113952A1 (en) * 2008-11-03 2010-05-06 Raguin Daniel H Apparatus and method for the identification of fake fingerprints
US8391568B2 (en) 2008-11-10 2013-03-05 Validity Sensors, Inc. System and method for improved scanning of fingerprint edges
US8600122B2 (en) 2009-01-15 2013-12-03 Validity Sensors, Inc. Apparatus and method for culling substantially redundant data in fingerprint sensing circuits
US8278946B2 (en) 2009-01-15 2012-10-02 Validity Sensors, Inc. Apparatus and method for detecting finger activity on a fingerprint sensor
US8374407B2 (en) 2009-01-28 2013-02-12 Validity Sensors, Inc. Live finger detection
US8571619B2 (en) 2009-05-20 2013-10-29 Masimo Corporation Hemoglobin display and patient treatment
US9336428B2 (en) 2009-10-30 2016-05-10 Synaptics Incorporated Integrated fingerprint sensor and display
NO20093601A1 (no) 2009-12-29 2011-06-30 Idex Asa Overflatesensor
US8421890B2 (en) 2010-01-15 2013-04-16 Picofield Technologies, Inc. Electronic imager using an impedance sensor grid array and method of making
US8791792B2 (en) 2010-01-15 2014-07-29 Idex Asa Electronic imager using an impedance sensor grid array mounted on or about a switch and method of making
US8866347B2 (en) 2010-01-15 2014-10-21 Idex Asa Biometric image sensing
US9666635B2 (en) 2010-02-19 2017-05-30 Synaptics Incorporated Fingerprint sensing circuit
US8716613B2 (en) 2010-03-02 2014-05-06 Synaptics Incoporated Apparatus and method for electrostatic discharge protection
WO2011134489A1 (en) * 2010-04-26 2011-11-03 Scibase Ab Method and device for quality assessment of an electrical impedance measurement on tissue
US9042975B2 (en) * 2010-04-30 2015-05-26 Wisys Technology Foundation Method and apparatus for eliminating loading and electrode polarization effects in impedance measurements for tissues and electrolytes
US9001040B2 (en) 2010-06-02 2015-04-07 Synaptics Incorporated Integrated fingerprint sensor and navigation device
JP2013535998A (ja) 2010-07-13 2013-09-19 スコット マクナルティ バイオメトリック情報をセンシングするためのシステム、方法、及び装置
US8717775B1 (en) 2010-08-02 2014-05-06 Amkor Technology, Inc. Fingerprint sensor package and method
US8331096B2 (en) 2010-08-20 2012-12-11 Validity Sensors, Inc. Fingerprint acquisition expansion card apparatus
US8888004B2 (en) 2010-10-08 2014-11-18 Authentec, Inc. Finger sensing device including differential measurement circuitry and related methods
US8538097B2 (en) 2011-01-26 2013-09-17 Validity Sensors, Inc. User input utilizing dual line scanner apparatus and method
US8594393B2 (en) 2011-01-26 2013-11-26 Validity Sensors System for and method of image reconstruction with dual line scanner using line counts
US9406580B2 (en) 2011-03-16 2016-08-02 Synaptics Incorporated Packaging for fingerprint sensors and methods of manufacture
EP2710582A4 (en) 2011-05-17 2014-12-31 Cross Match Technologies Inc DIGITAL FOOTPRINT SENSORS
ES2398438B1 (es) * 2011-07-29 2014-03-05 Universitat Politècnica De Catalunya Método y aparato para obtener varias derivaciones simultáneas del electrocardiograma
WO2013071311A1 (en) 2011-11-11 2013-05-16 Cross Match Technologies, Inc. Ambient light rejection for non-imaging contact sensors
WO2013071312A1 (en) 2011-11-12 2013-05-16 Cross Match Technologies, Inc. Ambient light illumination for non-imaging contact sensors
US9137438B2 (en) 2012-03-27 2015-09-15 Synaptics Incorporated Biometric object sensor and method
US9251329B2 (en) 2012-03-27 2016-02-02 Synaptics Incorporated Button depress wakeup and wakeup strategy
US9600709B2 (en) 2012-03-28 2017-03-21 Synaptics Incorporated Methods and systems for enrolling biometric data
WO2013155224A1 (en) 2012-04-10 2013-10-17 Picofield Technologies Inc. Biometric sensing
US9471764B2 (en) * 2012-07-19 2016-10-18 Apple Inc. Electronic device switchable to a user-interface unlocked mode based upon spoof detection and related methods
US10624583B2 (en) * 2012-11-09 2020-04-21 Nonin Medical, Inc. Reactance sensing for improved sensor placement
US9665762B2 (en) 2013-01-11 2017-05-30 Synaptics Incorporated Tiered wakeup strategy
DE112013006532A5 (de) * 2013-01-29 2016-02-25 Seca Ag Verfahren zur Plausibilisierung
US9104901B2 (en) * 2013-03-15 2015-08-11 Apple Inc. Electronic device including interleaved biometric spoof detection data acquisition and related methods
EP3111837B1 (en) * 2014-02-25 2020-10-28 School Juridical Person The Kitasato Institute Image generating device and image generating method
CN114639126A (zh) * 2014-02-25 2022-06-17 Hid环球公司 生物计量传感器
DE102014111487B4 (de) * 2014-08-12 2021-07-22 Infineon Technologies Ag Chipkarte und chipkartenhülle
US10874559B2 (en) * 2014-12-11 2020-12-29 Essity Hygiene And Health Aktiebolag Impedance sensors for detecting and monitoring moisture in absorbent articles
EP3314527B1 (en) 2015-06-23 2020-01-08 Idex Biometrics Asa Double-sided fingerprint sensor
GB2552131A (en) * 2016-05-06 2018-01-17 Zwipe As Electrical validation of a purported finger
TWI705384B (zh) 2017-09-19 2020-09-21 挪威商藝達思公司 適合集成於電子裝置的雙面感測器模組
TWI666590B (zh) * 2018-04-10 2019-07-21 友達光電股份有限公司 指紋感測面板及其指紋感測器
KR20200012598A (ko) * 2018-07-27 2020-02-05 삼성전자주식회사 생체 신호 측정 장치 및 방법
US11488361B1 (en) * 2019-02-15 2022-11-01 Meta Platforms Technologies, Llc Systems and methods for calibrating wearables based on impedance levels of users' skin surfaces
CN110279399B (zh) * 2019-06-25 2022-02-18 深圳前海蒂脉时代科技控股有限公司 一种微型便携式指静脉实时图像采集识别设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL65581A (en) * 1982-04-22 1985-12-31 Dan Atlas Electrical measuring system particularly useful for the non-invasive examination of biological tissue
JPH01126535A (ja) 1987-11-12 1989-05-18 Kao Corp 皮膚水分含有量の測定方法および装置
CN2044475U (zh) * 1989-02-02 1989-09-20 四川省公安厅 指纹显现器
US5579782A (en) * 1993-08-12 1996-12-03 Omron Corporation Device to provide data as a guide to health management
AU1328595A (en) * 1994-06-20 1996-01-15 Auckland Uniservices Limited Brain damage monitor
NO180024C (no) 1994-10-11 1997-01-29 Oerjan G Martinsen Måling av fuktighet i hud
HU214533B (hu) 1995-10-06 1998-03-30 Dermo Corporation Ltd. Detektor ujj élő jellegének felismerésére
US5953441A (en) * 1997-05-16 1999-09-14 Harris Corporation Fingerprint sensor having spoof reduction features and related methods
AUPP031097A0 (en) * 1997-11-10 1997-12-04 Clift, Vaughan Skin impedance imaging system
DE19830830C2 (de) * 1998-07-09 2000-11-23 Siemens Ag Verfahren zur Lebenderkennung menschlicher Haut
WO2000019894A1 (en) * 1998-10-08 2000-04-13 Polartechnics Limited Apparatus for recognizing tissue types
JP2000175875A (ja) * 1998-12-17 2000-06-27 Kao Corp 体脂肪計測方法及び計測装置
JP2001104274A (ja) 1999-10-14 2001-04-17 Shikoku Instrumentation Co Ltd 生体インピーダンス計測装置用電極
WO2001056468A2 (en) 2000-02-02 2001-08-09 Massachusetts Institute Of Technology Arthroscopic impedance probe to detect cartilage degeneration
CN2425618Y (zh) * 2000-03-01 2001-04-04 深圳智同指纹技术有限公司 活体指纹采集仪
JP4840952B2 (ja) * 2000-09-19 2011-12-21 株式会社フィジオン 生体電気インピーダンス計測方法及び計測装置、並びに該計測装置を用いた健康指針管理アドバイス装置
CN2480918Y (zh) * 2001-06-04 2002-03-06 蔺新开 一体化综合型个人特征采样仪
NO321659B1 (no) * 2002-05-14 2006-06-19 Idex Asa Volumspesifikk karakterisering av menneskehud ved elektrisk immitans
NO20025803D0 (no) 2002-12-03 2002-12-03 Idex Asa Levende finger

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI552089B (zh) * 2011-12-23 2016-10-01 賽納波狄克公司 電容式影像感測之方法及裝置
CN103440474A (zh) * 2013-08-12 2013-12-11 江苏恒成高科信息科技有限公司 半导体指纹读取传感器装置
CN107205676A (zh) * 2015-01-08 2017-09-26 美达森斯生物测定有限公司 用于生理监测的电极阵列和包括或利用电极阵列的设备
CN107205676B (zh) * 2015-01-08 2021-06-18 美达森斯生物测定有限公司 用于生理监测的电极阵列和包括或利用电极阵列的设备
CN106156697A (zh) * 2015-03-30 2016-11-23 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及装置
CN106156698A (zh) * 2015-03-30 2016-11-23 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及电子设备
CN106156697B (zh) * 2015-03-30 2020-05-26 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及装置
US9965671B2 (en) 2016-06-27 2018-05-08 Himax Technologies Limited Material identifying system and related identifying method
TWI612298B (zh) * 2016-07-22 2018-01-21 奇景光電股份有限公司 材料辨識系統及相關辨識方法
CN107664656A (zh) * 2016-07-28 2018-02-06 奇景光电股份有限公司 材料辨识系统及材料辨识方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP1567057A1 (en) 2005-08-31
JP2006508734A (ja) 2006-03-16
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US7848798B2 (en) 2010-12-07
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US20110074443A1 (en) 2011-03-31
DE60329218D1 (de) 2009-10-22
ATE442083T1 (de) 2009-09-15
DK1567057T3 (da) 2009-11-23
ES2333119T3 (es) 2010-02-17
US8195285B2 (en) 2012-06-05
KR20050074650A (ko) 2005-07-18
NO339828B1 (no) 2017-02-13
AU2003302594A1 (en) 2004-06-23

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