CN2789841Y - 手指静脉图像采集装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及手指静脉图像采集装置,属于人体生物认证领域中的生物特征采集部分。在壳体上部有手指槽或手指孔,壳体内部底面上固定连接感红外摄像机或低照度摄像机,在该感红外摄像机或低照度摄像机的上部有与壳体固定连接的光学装置。两组近红外发光二极管分别位于该手指槽或手指孔上部,其与水平线的夹角为30度,并与壳体固定连接,电路板位于壳体内部。优点在于:结构新颖,体积小。手指静脉图像采集装置在识别准确度及仿伪性方面,均在很大程度上超过指纹识别技术。规模化生产,还可大大降低成本。是仅有的可用于实际产品的指静脉采集装置。
Description
技术领域
本实用新型属于人体生物认证领域中的生物特征采集部分。
背景技术
目前在人体生物认证领域中,指纹识别技术采用得比较多。指纹识别技术是采用光学玻璃或塑料棱镜读取指纹图像,并以得到的指纹图像来进行身份认证的识别技术。其缺点是:在手指与指纹采集器之间要克服许多技术问题。如:当手指过干,过湿或发生外伤时,会失去可用指纹。而且,不经意留在某处的指纹有可能被怀有恶意的第三者利用,仿造出一模一样的指纹膜,从而达到冒充他人的目的。
手指静脉识别技术在识别准确度及仿伪性方面,均在很大程度上超过指纹识别技术。本实用新型就是手指静脉识别技术中的最关键部分——手指静脉采集装置。目前国内尚无此类装置。
发明内容
本发明提供一种手指静脉图像采集装置,降低了手指静脉图像采集设备的成本,缩小了手指静脉图像采集设备的体积。本实用新型采取的技术方案是:在壳体上部有手指槽或手指孔,壳体内部底面上固定连接感红外摄像机或低照度摄像机,在该感红外摄像机或低照度摄像机的上部有与壳体固定连接的光学装置。光学装置由红外镀膜镜头以及冷光反射滤镜或波长在800到850纳米间的窄带滤光镜或红外滤光镜组成。两组近红外发光二极管分别位于该手指槽或手指孔上部,其与水平线的夹角为30度,并与壳体固定连接,电路板位于壳体内部,并与壳体固定连接,红外光强度控制电路位于该电路板上。
本实用新型的优点在于:结构新颖,体积小。手指静脉图像采集装置在识别准确度及仿伪性方面,均在很大程度上超过指纹识别技术。规模化生产,还可大大降低成本。是仅有的可用于实际产品的指静脉采集装置。
附图说明
图1、本实用新型结构示意图。
图2、本实用新型实施例1结构示意图。
图3、本实用新型实施例2结构示意图。
图4、本实用新型红外光强度控制电路电路原理图。
图5、本实用新型中光学装置示意图。
其中,图1,图2,图3中标号所指内容如下:
1.光学装置:包括红外镀膜镜头12、冷光反射滤镜11或波长在800到850纳米间的窄带滤光镜或红外滤光镜。
2.感红外摄像机或低照度摄像机。
3.近红外二极管,每侧各有7个,其光强控制电路见图4,其中R1到R7电阻阻值不同。
4.电路板。
5.红外光强度控制电路。
图5中标号所指内容如下:
11.冷光反射滤镜或波长在800到850纳米间的窄带滤光镜或红外滤光镜。
12.红外镀膜镜头。
具体实施方式
实施例1
如图2,在壳体顶部有手指槽6,壳体内部底面上固定连接感红外摄像机2,在该感红外摄像机的上部有与壳体固定连接光学装置1,两组近红外发光二极管3分别位于该手指槽或手指孔上部,其与水平线的夹角为30度,并与壳体固定连接,电路板4位于壳体内部,并与壳体固定连接,红外光强度控制电路5位于该电路板上。
实施例2
如图3,在壳体中上部有手指孔6,壳体内部底面上固定连接低照度摄像机2,在该低照度摄像机的上部有与壳体固定连接光学装置1,两组近红外发光二极管分别位于该手指孔上部,其与水平线的夹角为30度,并与壳体固定连接,电路板4位于壳体内部,并与壳体固定连接,红外光强度控制电路5位于该电路板上。
Claims (4)
1、一种手指静脉图像采集装置,其特征在于:在壳体上部有手指槽或手指孔,壳体内部底面上固定连接感红外摄像机或低照度摄像机,在该感红外摄像机或低照度摄像机的上部有与壳体固定连接的光学装置,两组近红外发光二极管分别位于该手指槽或手指孔上部,其与水平线的夹角为30度,并与壳体固定连接,电路板位于壳体内部,并与壳体固定连接。
2、根据权利要求1所述的手指静脉图像采集装置,其特征在于:光学装置由红外镀膜镜头和冷光反射滤镜组成。
3、根据权利要求2所述的手指静脉图像采集装置,其特征在于:冷光反射滤镜还可以是波长在800到850纳米间的窄带滤光镜或红外滤光镜。
4、根据权利要求1所述的手指静脉图像采集装置,其特征在于:红外光强度控制电路位于电路板上。
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