KR20170047112A - 모바일 장치, 비접촉식 지정맥 인식 장치 및 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법 - Google Patents

모바일 장치, 비접촉식 지정맥 인식 장치 및 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이격된 사용자의 손가락을 향해 레이저 광원을 조사시킬 수 있는 발광부; 및 상기 손가락에서 반사된 상기 레이저 광원 중에서 상기 손가락의 피부 표면부에서 반사되는 반사광이 직접 측정되지 않도록 사각영역에 놓이게 배치되고, 상기 손가락의 정맥에서 흡수되거나 상기 정맥의 주변에서 반사되는 패턴정보를 센싱영역에 위치시켜 상기 정맥의 영상을 취득할 수 있도록, 상기 발광부를 중심으로 좌우로 배치된 적어도 둘 이상의 이미지센서;를 구비하고, 상기 정맥의 패턴이 분포하는 영역이 상기 이미지센서의 초점거리에 맞도록 상기 손가락을 상기 이미지센서에 근접시키는 행위에 대해서 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하고, 상기 복수개의 이미지 프레임 중에서 상기 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 상기 이미지 프레임을 선택하는 방식을 포함하는, 비접촉식 지정맥 인식 장치, 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법 및 이를 적용한 모바일 장치를 제공한다.

Description

모바일 장치, 비접촉식 지정맥 인식 장치 및 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법{Mobile device, non-contact type apparatus of finger vein authentication and measuring method of finger vein the same}
본 발명은 지정맥 인식 장치 및 지정맥 측정 방법에 관한 것으로서, 더 상세하게는 비접촉식으로 지정맥 인식 보안 장치 및 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법을 적용한 모바일 장치에 관한 것이다.
바이오 인식(생체 인식) 기술은 지문, 목소리, 눈동자 등 사람의 각종 신체정보를 추출 및 저장하고, 다양한 IT 기기를 통해 개인 식별의 수단으로 활용하는 기술을 의미한다. 기존에는 주로 보안 분야에 이용됐지만, 최근 들어 영역이 확대되었다. 예를 들면, 보안에만 머물지 않고 국가 중요시설의 출입통제와 관공서 초과근무 관리, 직원의 근태관리, 학생의 등학교 관리 등에 쓰인다. 또 전자여권, 인터넷뱅킹, 현금인출기(ATM) 등에 활용할 수 있다.
최근 상기와 같은 응용분야에 적용하기 위해 지정맥 인식 기술 관련하여 전세계적으로 많은 연구가 진행되고 있다. 생체인식 중 가장 널리 보급되어 있는 지문인식의 경우, 도장과 같은 원리로 인식하는 것으로 지문 겉면을 도장 위조하듯이 위조가 가능한 문제점이 있고, 습기, 이물질이 있을 경우, 인증오류 및 지문 훼손, 변형에 따른 오인식 등의 문제점이 드러났다.
또한, 지문인식을 대체할 것으로 유력했던 홍체인식의 경우, 인증시 거리 및 각도에 따라 오류가 발생할 수 있고, 컬러 콘택트렌즈를 착용했거나 라식, 라섹 수술을 받았을 경우 오인식이 발생하는 등 여러 문제점이 제기되면서 지정맥 인식 기술이 가장 각광을 받고 있다.
지정맥이란 사람의 혈관 중 인식하기 편한 손가락 정맥에 적외선 등을 투시하고, 정맥의 패턴을 인식해 인증하는 것을 의미한다. 혈관 내부를 인증하기 때문에 위조 또는 변조가 불가능하고, 혈액이 흐르지 않는 손가락의 정맥 패턴은 측정이 불가하다는 특징 때문에 개인정보 유출 사고와 관련된 보안이 우수한 장점이 있다.
그러나 계절의 변화, 운동 및 사람의 신체활동에 따라 혈관의 확장 또는 수축이 발생할 수 있어 지정맥을 측정시 오류가 발생할 수 있다는 문제점이 있으며, 이에 따라 어떠한 경우에도 정확하게 지정맥을 측정할 수 있는 방안을 모색해야 한다.
또한, 정맥의 경우, 신체의 표면부에 나타나는 것이 아닌, 신체의 내부에서 피부에 의해 감싸진 형태이기 때문에, 근적외선에 대한 이미지센서의 감도가 중요하고, 밝고 어두운 영역을 동시에 촬영할 수 있는 넓은 다이나믹 레인지(wide dynamic range)특성이 요구된다. 따라서, 이미지센서의 감도 및 밝고 어두운 영역을 동시에 촬영할 수 있는 이미지센서 모듈 장치의 경우 매우 고가이며, 이를 적용하기가 매우 어려운 문제점이 있다.
한국등록특허 제 10-0817869호 (2008.03.24)
본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로 본 발명의 목적은 비접촉 방식으로 지정맥을 정확하게 측정할 수 있도록 구조 및 원리가 간단한 모바일 장치, 비접촉식 지정맥 인식 장치 및 이를 이용한 비접촉식 지정맥 측정 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다. 그러나 이러한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일 관점에 따르면, 비접촉식 지정맥 인식 장치는 이격된 사용자의 손가락을 향해 레이저 광원을 조사시킬 수 있는 발광부; 및 상기 손가락에서 반사된 상기 레이저 광원 중에서 상기 손가락의 피부 표면부에서 반사되는 반사광이 직접 측정되지 않도록 사각영역에 놓이게 배치되고, 상기 손가락의 정맥에서 흡수되거나 상기 정맥의 주변에서 반사되는 패턴정보를 센싱영역에 위치시켜 상기 정맥의 영상을 취득할 수 있도록, 상기 발광부를 중심으로 좌우로 배치된 적어도 둘 이상의 이미지센서;를 구비하고, 상기 정맥의 패턴이 분포하는 영역이 상기 이미지센서의 초점거리에 맞도록 상기 손가락을 상기 이미지센서에 근접시키는 행위에 대해서 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하고, 상기 복수개의 이미지 프레임 중에서 상기 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 상기 이미지 프레임을 선택하는 방식을 포함할 수 있다.
상기 적어도 둘 이상의 이미지센서는 상기 발광부를 중심으로 대칭적으로 서로 이격되어 배치될 수 있다.
상기 적어도 둘 이상의 이미지센서는 상기 발광부를 중심으로 상기 손가락을 향해 비스듬하게 기울어질 수 있다.
상기 손가락의 측정영역이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록, 상기 손가락의 위치를 가이드 할 수 있는, 표시부를 더 포함할 수 있다.
상기 표시부는 가시광 LED 표시 방식 및 디스플레이 표시장치의 화면 표시 방식 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
상기 손가락이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록 제어할 수 있는, 시각신호 또는 청각신호를 발생시킬 수 있는 센서를 구비하는 알람부를 더 포함할 수 있다.
상기 레이저 광원은 근적외선 LED 광원보다 상기 손가락에 더 많은 광량을 집중시킬 수 있고, 상기 레이저 광원에 의한 상기 손가락의 표면반사 면적이 상기 근적외선 LED 광원보다 더 작을 수 있다.
상기 레이저 광원은 스팟(spot) 또는 라인(line) 형태를 가질 수 있다.
상기 이미지센서는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)센서 또는 CCD(charge-coupled device)센서 중 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 관점에 따르면, 비접촉식 지정맥 측정 방법은 상술한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계; 상기 비접촉식 지정맥 인식 장치에 상기 손가락을 인입하여 상기 이미지센서에 상기 손가락을 근접시키는 단계; 상기 이미지센서에서 상기 손가락을 감지하여 연속적으로 복수개의 상기 이미지 프레임을 획득하는 단계; 상기 복수개의 이미지 프레임 중에서 상기 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 상기 이미지 프레임을 선택하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 이미지 프레임을 선택하는 단계는 상기 복수개의 이미지 프레임을 서로 비교하여 가장 선명도가 좋은 상기 이미지 프레임을 취득하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 장치에 상기 손가락을 인입하여 정확한 상기 손가락의 정맥 영상을 획득할 수 있도록 표시부에 의해 상기 손가락이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록 하고, 시각신호 또는 청각신호를 발생시킬 수 있는 센서를 구비하는 알람부에 의해 상기 손가락의 위치를 고정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 관점에 따르면, 모바일 장치는 상술한 접촉식 지정맥 인식 장치를 구비할 수 있다.
상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, 레이저를 사용함으로써 광원에 의한 피부 표면부의 반사를 사각지대로 설정하여서 최소화하여 정확한 지정맥을 측정할 수 있고, 이에 따라 지정맥 측정 장치의 구조 및 지정맥 측정 원리가 간단하고 CMOS 이미지센서를 이용함으로써 비용절감 효과가 있는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 구현할 수 있다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 개략적으로 도시하는 측면도이다.
도 2a는 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2c는 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 등록하는 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 등록하는 방법을 도해하는 순서도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥을 측정하는 원리를 개략적으로 도시하는 측면도이다.
도 4는 본 발명의 비교예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥을 측정하는 원리를 개략적으로 도시하는 측면도이다.
도 5는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 비접촉 지정맥 인식 장치가 적용된 모바일 장치의 구성을 도해하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 모바일 장치를 이용하여 비접촉식 지정맥을 측정하는 방법을 도해하는 순서도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있는 것으로, 이하의 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 또한 설명의 편의를 위하여 도면에서는 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 개략적으로 도시하는 측면도이다.
도 1을 참조하면, 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)는 프레임(12)을 구비할 수 있다. 프레임(12) 상에 레이저 광원(14a)을 손가락에 조사할 수 있는 발광부(14) 및 손가락(20)이 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 인입됨에 따라 손가락(20)의 가이드 역할을 할 수 있는 표시부(16)를 더 포함할 수 있다. 표시부(16)는 예를 들어, 가시광 LED 표시 방식 및 디스플레이 표시장치의 화면 표시 방식 중 어느 하나를 사용할 수 있으며, 이 밖에도 지정맥을 정확하게 측정할 수 있도록 손가락(20)의 위치를 가이드 할 수 있는 광원 또는 표시장치면 모두 사용이 가능하다.
또한, 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)는 프레임(12) 상에 발광부(14)와 소정의 거리만큼 이격되어 배치된 이미지센서(18)를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 이미지센서(18)는 근적외선 감도 특성이 좋아 고속 프레임으로 영상 촬영이 가능해야하며, 넓은 다이나믹 레인지 특성으로 역광 보정 기능을 가져야 한다. 또, 빛 확산부에서 정맥 패턴을 구별할 수 있어야 하며, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)의 렌즈는 각각 초점거리가 동일해야하며, 시야각이 좁은 것을 사용할 수 있다.
또한, 표시부(16)와 병행하여, 손가락(20)의 측정영역(20b, 20c)이 발광부(14)의 발광영역과 초점이 맞도록 제어하기 위하여, 시각신호 또는 청각신호를 발생시킬 수 있는 센서를 구비하는 알람부(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
한편, 사용자의 손가락(20)이 비접촉식 지정맥 인식 장치(10) 상에서 화살표 방향으로 평행하게 이동시킬 수 있다. 이 때, 표시부(16)는 손가락(20)에 의해 가려짐으로써 손가락(20)의 정확한 위치가 정해질 수 있다.
손가락(20)의 위치가 정해지면, 그 위치를 벗어나지 않도록 하면서 평행하게 수직방향으로 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 근접시킬 때, 이미지센서(18)는 지속적으로 손가락(20)을 모니터링하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득할 수 있다. 레이저 광원(14a)에 의해 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 반사된 반사광과 피부 표면부(20b)에서 안쪽으로 약 2㎜ 내지 4㎜ 지점에 분포되어 있는 지정맥(20c)에서 흡수되고 주변 물질에 반사되어 어두운 색의 지정맥(20c)의 패턴을 측정할 수 있다. 비접촉 방식으로 지정맥(20c)을 측정하는 원리 및 방법에 대한 상세한 설명은 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 2d, 도 3 및 도 4를 참조하여 후술한다.
도 2a는 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2a를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법(100)은 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계(S110), 표시부, 레이저 광원 및 이미지센서 중 적어도 하나 이상이 일정시간동안 켜지는 단계(S120), 사용자의 손가락을 비접촉식 지정맥 인식 장치의 표시부를 향해 근접시킬 때, 비접촉식 지정맥 인식 장치의 이미지센서를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 단계(S130) 및 복수개의 이미지 프레임 중에서 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 선명한 이미지 프레임을 선택하는 단계(S140)를 포함할 수 있다.
비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법(100)을 도 1을 참조하여 좀 더 상세하게 살펴보면, S110 단계는 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)를 온(on) 시키는 것을 의미한다. 예를 들면, 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 커버(미도시)를 열거나 버튼(미도시)을 누르는 행위에 의해 동작하거나 또는 잠김화면을 켜거나 보안장치를 필요로 하는 어플리케이션을 실행하여 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)를 일정시간 동안 켜지게 할 수 있다.
S120 단계는 S110 단계와 연계된 단계이며, 지시등 또는 화면 상의 표시점 등과 같은 표시부(16), 레이저 광원(14a) 및 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 모두 일정시간 동안 켜지는 것을 의미한다. 만약, 일정시간 동안 손가락(20) 또는 정맥패턴이 검출되지 않을 경우에는 이미지센서(18)의 전원을 오프(off)할 수 있다.
S130 단계는 사용자의 손가락(20)을 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 표시부(16)를 향해 근접시킬 때, 즉, 가시광 발광다이오드(LED)와 같은 지시등을 가리거나 또는 화면으로 표시된 손가락 모양을 맞추기 위해서 손가락(20)을 이동시킬 때, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 것을 의미한다. 여기서, 이미지센서(18)는 60프레임 이상의 빠른 이미지센서(18)를 이용함으로써 고속으로 지정맥 패턴 인식이 가능한 것을 이용할 수 있다.
또한, 손가락(20)을 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 표시부(16)를 향해 근접시킬 때, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)는 지속적으로 영상을 모니터링하여 레이저 광원(14a)에 의해 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 반사된 스팟(spot)이 각각의 화면의 특정 영역에서 점차 밝아지는 지를 감시하고, 만약, 어느 한쪽이라도 특정 영역을 벗어나거나 기울어지는 경우 경고음 또는 화면 표시부를 통하여 손가락(20)의 방향 및 위치를 가이드 할 수 있다.
한편, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)로부터 모니터링하고 있는 이미지가 레이저 광원(14a)에 의해 피부 표면부(20b)에서 밝게 반사된 부분이 중첩된 부분이 되도록 계속 지시하여 손가락(20)이 지속적으로 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 근접하게 되면 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)에서 모두 사각영역에 놓이게 되어 레이저 광원(14a)에 의해서 직접 반사되는 빛이 보이지 않고, 레이저 광원(14a)에 의해서 손가락(20) 내부에 확산된 빛에 의해 손가락(20) 내부의 지정맥 패턴 영역(20c)의 영상을 취득할 수 있다.
마지막으로, S140 단계는 획득된 복수개의 이미지 프레임 중에서 이미지센서(18)의 렌즈에 설정된 초점 거리(지정맥이 위치하는 거리)를 지나가는 손가락(20)의 정맥 패턴을 고속으로 캡쳐(capture)하여 가장 선명도가 좋은 이미지 프레임(렌즈의 초점거리와 포커스가 맞는 위치에서 획득된 이미지 프레임)을 취득하는 것을 의미한다.
도 2b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2b를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 의한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법(200)은 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계(S210), 표시부와 이미지센서가 켜진 상태에서 일정시간 동안 모니터링 하고 있다가 손가락 또는 손바닥의 이미지 패턴이 검출되면 레이저 광원(14a)이 켜지는 단계(S220), 사용자의 손가락을 비접촉식 지정맥 인식 장치의 표시부를 향해 근접시킬 때, 비접촉식 지정맥 인식 장치의 이미지센서를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 단계(S230) 및 복수개의 이미지 프레임 중에서 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 선명한 이미지 프레임을 선택하는 단계(S240)를 포함할 수 있다.
비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법(200)을 도 1을 참조하여 좀 더 상세하게 살펴보면, S210 단계는 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)를 온(on) 시키는 것을 의미한다. 예를 들면, 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 커버(미도시)를 열거나 버튼(미도시)을 누르는 행위에 의해 동작하거나 또는 잠김화면을 켜거나 보안장치를 필요로 하는 어플리케이션을 실행하여 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)를 일정시간 동안 켜지게 할 수 있다.
S220 단계는 S210 단계와 연계된 단계이며, 지시등 또는 화면 상의 표시점 등과 같은 표시부(16)와 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)가 켜진 상태에서 일정시간 동안 모니터링을 하고 있다가 손가락(20) 또는 손바닥(미도시)의 이미지 패턴이 검출되면 레이저 광원(14a)을 켜는 것을 의미한다. 이는 본 발명의 일 실시예에 의한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 측정 방법(100)보다 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 전원을 절약할 수 있고, 레이저 광원(14a)이 계속 방사되어 교체 주기가 짧아지는 것을 방지할 수 있다는 장점이 있다.
S230 단계는 사용자의 손가락(20)을 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 표시부(16)를 향해 근접시킬 때, 즉, 가시광 발광다이오드(LED)와 같은 지시등을 가리거나 또는 화면으로 표시된 손가락 모양을 맞추기 위해서 손가락(20)을 이동시킬 때, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 것을 의미한다. 여기서, 상기 이미지센서(18)는 60프레임 이상의 빠른 이미지센서(18)를 이용함으로써 고속으로 지정맥 패턴 인식이 가능한 것을 이용할 수 있다.
또한, 손가락(20)을 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 표시부(16)를 향해 근접시킬 때, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)는 지속적으로 영상을 모니터링하여 레이저 광원(14a)에 의해 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 반사된 스팟(spot)이 각각의 화면의 특정 영역에서 점차 밝아지는 지를 감시하고, 만약, 어느 한쪽이라도 특정 영역을 벗어나거나 기울어지는 경우 경고음 또는 화면 표시부를 통하여 손가락(20)의 방향 및 위치를 가이드 할 수 있다.
한편, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)로부터 모니터링하고 있는 이미지가 레이저 광원(14a)에 의해 피부 표면부(20b)에서 밝게 반사된 부분이 중첩된 부분이 되도록 계속 지시하여 손가락(20)이 지속적으로 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 근접하게 되면 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)에서 모두 사각영역에 놓이게 되어 레이저 광원(14a)에 의해서 직접 반사되는 빛이 보이지 않고, 레이저 광원(14a)에 의해서 손가락(20) 내부에 확산된 빛에 의해 손가락(20) 내부의 지정맥 패턴 영역(20c)의 영상을 취득할 수 있다.
마지막으로, S240 단계는 획득된 복수개의 이미지 프레임 중에서 이미지센서(18)의 렌즈에 설정된 초점 거리(지정맥이 위치하는 거리)를 지나가는 손가락(20)의 정맥 패턴을 고속으로 캡쳐(capture)하여 가장 선명도가 좋은 이미지 프레임(렌즈의 초점거리와 포커스가 맞는 위치에서 획득된 이미지 프레임)을 취득하는 것을 의미한다.
도 2c는 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 등록하는 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2c를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 화면 표시부를 구비하는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 최초로 등록하는 방법(300)은 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계(S310), 표시부, 레이저 광원 및 이미지센서가 일정시간 동안 켜지는 단계(S320), 사용자의 손가락을 소정의 거리에서부터 비접촉식 지정맥 인식 장치에 근접시켜 최종적으로 화면 표시부를 터치하여 손가락의 길이를 저장하는 단계(S330), 손가락을 비접촉식 지정맥 인식 장치의 화면 표시부를 향해 근접시킬 때, 비접촉식 지정맥 인식 장치의 이미지센서를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 단계(S340) 및 복수개의 이미지 프레임 중에서 이미지센서의 초점거리에서 측정된 선명한 이미지 프레임을 선택하여 지정맥 패턴을 등록하는 단계(S350)를 포함할 수 있다.
지정맥 패턴을 최초로 등록하는 방법을 도 1을 참조하여 좀 더 상세하게 살펴보면 다음과 같다. 먼저, S310 단계와 S320 단계는 도 2a의 S110 단계와 S120 단계와 대응되기 때문에 여기에서 설명은 생략한다.
S330 단계는 화면 표시부(미도시)를 구비하는 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 소정의 거리에서부터 천천히 근접시켜 최종적으로 손가락(20)으로 화면 표시부(미도시)를 직접 터치하여 손가락(20)의 길이를 저장하거나 손바닥(미도시)의 이미지를 저장하는 것을 의미한다. 여기서, 소정의 거리는 예를 들어, 약 10㎝ 이내의 거리를 의미한다. 그러나 이미지를 저장하는 것만으로 등록이 완료되는 것은 아니다.
S340 단계는 손가락(20)의 길이 및 손바닥(미도시)의 이미지를 저장한 후, 도 2a의 S130 단계와 동일하게 손가락(20)을 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 화면 표시부(미도시)를 향해 근접시켜 이미지센서(18)를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 것을 의미한다.
S350 단계는 복수개의 이미지 프레임 중에서 이미지센서(18)의 초점거리에 맞는 위치에서 측정된 선명한 이미지 프레임을 선택하고, 상기 이미지 프레임을 최초의 지정맥 패턴으로 등록하는 것을 의미한다.
도 2d는 본 발명의 다른 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 등록하는 방법을 도해하는 순서도이다.
도 2d를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 의한 화면 표시부가 없는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 최초로 등록하는 방법(400)은 사용자가 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계(S410), 표시부, 레이저 광원 및 이미지센서가 일정시간 동안 켜지는 단계(S420), 손가락을 비접촉식 지정맥 인식 장치의 표시부를 향해 근접시킬 때, 비접촉식 지정맥 인식 장치의 이미지센서를 이용하여 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하는 단계(S430) 및 복수개의 이미지 프레임 중에서 이미지센서의 초점거리에서 측정된 선명한 이미지 프레임을 선택하여 지정맥 패턴을 등록하는 단계(S440)를 포함할 수 있다.
화면 표시부가 없는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 최초로 등록하는 방법(400)은 화면 표시부를 구비하는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥 패턴을 최초로 등록하는 방법(300)과 동일한 방식으로 등록되나 화면 표시부가 없기 때문에 S330 단계가 생략된다. 따라서 최초로 지정맥 패턴을 등록할 때, 지시등과 같은 표시부 및 알람부에 의해서만 손가락의 위치를 가이드하여 지정맥 패턴을 등록하기 때문에, 화면 표시부를 구비하는 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용할 때보다 지정맥 패턴을 측정하기가 상대적으로 어려우며, 지정맥 인식률도 다소 떨어질 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥을 측정하는 원리를 개략적으로 도시하는 측면도이고, 도 4는 본 발명의 비교예에 따른 비접촉식 지정맥 인식 장치를 이용하여 지정맥을 측정하는 원리를 개략적으로 도시하는 측면도이다.
먼저, 도 3을 참조하면, 도 3은 사용자의 손가락(20)이 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)에 인입되는 방향을 바라보는 측면도이다. 프레임(미도시)과 표시부(미도시)는 생략되어 있으며, 손가락(20)이 위치하는 영역에서 중앙 하단부에 발광부(14)가 구성되어 있음을 알 수 있다. 상기 발광부(14)에서 상기 손가락(20)의 피부 표면부(20b)를 향해 레이저 광원(14a)을 조사할 수 있다.
또한, 상기 발광부(14)를 중심으로 좌우로 배치된 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 이미지센서(18)는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)센서 또는 CCD(charge-coupled device)센서 중 하나를 포함할 수 있다. 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)는 상기 발광부(14)를 중심으로 동일한 평면 상에 대칭적으로 서로 이격되어 배치될 수 있다.
도 1 및 도 3을 참조하면, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)는 상기 손가락(20)을 향해 비스듬하게 소정의 각도를 갖고 기울어져 사각영역(18a) 및 센싱영역(18b)을 형성하도록 구성될 수 있다. 만약, 프레임(12)의 하부에 이미지센서(18)가 내장될 경우, 이미지센서(18)에서 반사광(14b, 14c)을 받아들이기 위하여 프레임(12)은 근적외선 레이저 광원(14a)을 투과할 수 있는 투광재질로 구성될 수 있다. 예를 들면, 근적외선 레이저 광원(14a)은 약 760㎚ 파장대역 이상의 파장대를 가질 수 있으며, 가시광선에 가까운 광원일수록 피부 표면반사율이 높아지게 되어 정맥패턴을 인식하기 어려운 단점이 있어서 약 880㎚ 내지 930㎚의 파장대역을 갖는 근적외선 레이저 광원(14a)을 이용할 수도 있다.
또한, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)의 이격거리가 달라짐에 따라 지정맥(20c)의 인식률이 변할 수 있다. 도 4를 참조하여 설명하면, 발광부(14)와 동일한 평면 또는 발광부(14)의 하단부에 위치하거나 발광부(14)와 소정의 거리만큼 이격되어 배치될 수도 있다. 만약, 프레임(12)의 하부에 이미지센서(18)가 내장될 경우, 이미지센서(18)에서 반사광(14b, 14c)을 받아들이기 위하여 프레임(12)은 근적외선을 투과할 수 있는 투광재질로 구성될 수 있다. 사용자의 손가락(20)의 표면부에 레이저 광원(14a)을 도 3을 이용하여 상술한 바와 같이 동일하게 손가락(20)에 조사할 수 있다. 이미지센서(18)가 하나일 경우, 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 반사되는 반사광(14b)과 손가락(20)의 지정맥(20c)에서 반사되는 반사광(14c) 모두 이미지센서(18)의 센싱영역(18b)에 입사될 수 있어, 간섭이 발생할 수 있다.
이미지센서(18)를 하나만 사용한 경우와 같이 이미지센서(18)의 각도는 프레임(12)에 수직각에 가깝게 되어서 사각영역(18a)이 좁아지게 되며 센싱영역(18b)에서 피부 표면부(20b)에서 반사되는 반사광(14b)이 이미지센서(18)의 센싱영역(18b)에 들어오게 되므로 손가락 내부의 지정맥(20c) 패턴과 비교하여 더 밝은 영상을 보게 될 수 있는 문제가 발생할 수 있다.
반면에, 도 3의 경우처럼, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18) 간의 이격거리가 매우 넓을 경우, 상기 이미지센서(18)의 사각영역(18a)이 넓어지게 되어, 이미지센서(18)의 센싱영역(18b)은 손가락의 양쪽 측면을 각각 센싱하게 되어 손가락의 하부면에 존재하는 지정맥(20c)에서 흡수되거나 지정맥(20c) 주변에서 반사되는 패턴정보를 갖는 반사광(14c)을 센싱하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 독립적인 두 개의 이미지센서(18)는 손가락(20)의 양쪽 측면을 센싱하여 패턴인식 보조기능을 수행할 수 없게 된다. 또한, 이미지센서(18) 및 렌즈(미도시)가 프레임(12)에서 많이 기울게 되면, 비접촉식 지정맥 인식 장치의 높이가 높아질 수 있으며 렌즈(미도시)와 프레임(12) 상층부에서의 광학적 설계가 복잡해질 수 있다.
한편, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 이용하여 레이저 광원(14a)으로부터 반사광(14b)이 가장 높은 부분(발광부(14)를 기준으로 수직한 지점)의 빛을 검출하지 않기 위하여 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)가 동시에 검출할 수 없는 사각영역(18a)에 놓이도록 하여 근적외선 반사광(14b)이 약한 부분을 이미지화할 수 있다.
추가적으로 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 본 발명에 적용하면, 지정맥 등록 및 인식 동작시에 사용자의 손가락(20)이 미세하게 회전 또는 이동에 의해 지정맥 인식률이 저하되는 문제를 해결할 수 있다. 좀 더 상세하게 살펴보면, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)로부터 획득한 이미지 영상은 각각의 이미지센서(18)에 의해 중첩된 영역에서 획득한 손가락(20)의 정맥 패턴(20c)뿐만 아니라 정맥 패턴(20c)의 배치를 중심으로 각각의 이미지센서(18)에서 더 잘 센싱할 수 있는 지정맥 패턴까지 포함하여 더 넓은 영역의 지정맥 패턴을 획득할 수 있다. 즉, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)의 간격을 좁거나 넓게 배치함에 따라서 각각의 이미지센서(18)가 획득한 이미지 프레임의 공통된 부분을 찾거나 또는 이미지 합성 등을 통해서 보다 넓은 영역의 지정맥 패턴을 획득할 수 있다. 이는 다시 말하면, 이중 중첩되는 지정맥 패턴과 확장된 패턴의 일부분만 일치해도 동일한 지정맥으로 간주할 수 있으므로, 손가락(20)이 미세하게 회전하더라도 지정맥 인식률을 증대시킬 수 있는 알고리즘을 적용할 가능성이 높다. 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)로부터 획득한 이미지 영상은 정맥의 3차원적 배치를 이미지화하기 위한 용도가 아니라 상호 보정을 위한 용도로 보다 보안성을 향상시킬 수 있는 알고리즘을 적용할 가능성이 높다.
예를 들면, 사용자의 손가락(20)이 위에서 아래 방향으로 이동되어질 경우, 발광부(14)에서 레이저 광원(14a)을 손가락(20)의 피부 표면부(20b)를 향해 조사할 수 있다. 이 때 사용되는 레이저 광원(14a)은 예를 들어, 바코드 레이저와 동일한 것을 사용할 수도 있다. 상기 레이저 광원(14a)은 스팟(spot) 또는 라인(line) 형태 중 어느 하나를 가질 수 있다. 상기 레이저 광원(14a)은 종래의 일반 근적외선 LED 광원의 방사형 광출력 방식에 비하여 피사체에 많은 광량을 집중시킬 수 있고, 레이저 광원(14a)에 의한 표면반사 면적이 일반적인 근적외선 LED 광원보다 표면반사 면적이 더 작을 수 있다.
본 발명에서 사용되는 레이저 광원(14)은 예를 들어, 레이저 다이오드(Laser Diode, LD) 또는 일반적인 발광다이오드(Light Emitted Diode, LED)를 사용할 수 있다. 다만 광학적으로 방사형이 아닌 빔형태로 빛이 출력될 수 있도록 광학렌즈를 이용하여 직진성의 빛이 되도록 할 수 있다. 이는 일반적인 포인터도 발광다이오드 사용하여 광학적으로 빔을 만드는 구조이다.
이 때, 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 반사되는 반사광(14b)은 이미지센서(18)의 사각영역에 놓이게 되어 측정되지 않고, 손가락(20)의 지정맥(20c)에서 흡수되거나 지정맥(20c) 부근에서 반사되는 반사광(14c)은 이미지센서(18)의 센싱영역에 입사되어 지정맥(20c)의 패턴 영상을 취득할 수 있게 된다.
즉, 손가락(20)이 일정거리로부터 사각영역(18a)까지 근접하기 전에는 레이저 광원(14a)에 의해서 손가락(20) 하부의 피부에서 반사되는 빛이 감지되다가 손가락(20) 하부의 피부면이 사각영역의 꼭지점 밑으로 근접하게 되면 표면반사에 의한 밝은 이미지는 사라지고 손가락(20) 내부에서 빛 확산에 의한 정맥패턴 이미지를 검출할 수 있게 된다.
한편, 이미지센서(18)는 광흡수계수가 높은 파장대의 광원을 이용하는 것은 동일하나 현실적으로 다이나믹 레인지(Dynamic Range)가 낮은 이미지센서(18)의 문제점으로 인하여 사용자의 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 직접 반사되는 반사광(14b)을 이미지화할 경우 그 이미지에는 지정맥의 패턴이 포함되어 있지만 직접 반사되는 빛에 의해 상대적으로 어두운 지정맥 패턴을 구별할 수 있어서 지정맥의 인식률이 저하되는 단점이 있다. 이미지센서(18)의 다이나믹 레이지란, 밝은 영역과 어두운 영역을 동시에 촬영할 수 있는 기능을 숫자로 표현한 것으로 예를 들어, 이미지센서(18)의 다이나믹 레인지가 낮을 경우, 노출값을 어두운 영역에 맞추면 밝은 영역은 하얗게 떠버리거나 반대로 상기 노출값을 밝은 영역에 맞추면 어두운 영역은 그냥 까맣게 나올 수 있다. 반대로, 이미지센서(18)의 다이나믹 레인지가 높을 경우, 노출값을 어떤 곳에 맞추더라도 동시에 촬영이 가능할 수 있다.
따라서 다이나믹 레인지가 높은 이미지센서(18)를 사용할 경우에는 상기와 같은 문제점을 해결할 수도 있으나, 비접촉식 지정맥 인식 장치(10)의 비용이 다이나믹 레인지가 낮은 이미지센서(18)를 사용할 경우보다 상대적으로 증가하기 때문에 경제적인 효과를 기대하기 어렵다.
하나의 이미지센서(18)를 사용할 경우, 신호의 간섭으로 정확한 지정맥 영상을 측정할 수 없다는 상기와 같은 문제점으로 인해 감도가 높은 이미지센서(18)를 사용해야 한다. 그러나, 본 발명에서 제시된 바와 같이, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)를 구성함으로써, 사용자의 손가락(20)의 피부 표면부(20b)에서 직접 반사되는 반사광(14b)을 이용하지 않고, 적어도 둘 이상의 이미지센서(18)로 획득하지 못하는 부분을 보완함으로써 지정맥의 인식률을 높일 수 있다.
도 5는 본 발명의 일부 실시예들에 따른 비접촉 지정맥 인식 장치가 적용된 모바일 장치의 구성을 도해하는 도면이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 모바일 장치를 이용하여 비접촉식 지정맥을 측정하는 방법을 도해하는 순서도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 상술한 비접촉식 지정맥 인식 모듈을 모바일 장치(100)에도 적용할 수도 있다. 예를 들면, 상기 모바일 장치(100)는 스마트폰 또는 태블릿PC와 같은 휴대용 장치일 수 있다. 상술한 모바일 장치(100)의 적어도 일부는 모바일 장치(100)의 표면에 부착되거나 내측에 삽입되는 형태로 배치되어 제공될 수 있다. 특히, 비접촉 지정맥 인식 장치(10)의 일부를 구성하는 제 1 이미지센서 모듈(180-1)과 제 2 이미지센서 모듈(180-2)은 발광부(140)을 중심으로 소정의 이격거리를 가지도록 서로 이격되어 배치될 수 있다. 지시등(160)은 손(200)의 길이 방향으로 발광부(140)와 나란한 위치에 형성될 수 있다. 등록하고자 하거나 미리 등록된 손가락의 위치가 발광부(140)의 발광영역에 손가락이 들어올 경우, 발광부(140)에서 레이저 광원이 손(200)에 조사되고, 상기 광원에 의해 손가락의 정맥 패턴에 흡수되거나 손가락의 정맥 패턴 부근에서 반사된 반사광이 각각의 이미지센서 모듈(180)로 입사되어 센싱 된다. 이때, 디스플레이부(135)에서는 손가락의 그림자에 해당하는 이미지를 표시하여 손가락이 좌우로 기울어짐을 보정하는 기능을 할 수 있다. 사전에 손가락을 등록할 때는, 화면까지 터치(touch)를 하여 화면상의 터치 점을 기준으로 손가락의 길이를 달리하는 이미지를 표시함으로써 정맥 패턴의 인식률을 향상시킬 수 있도록 화면에 표시하는 기능이 포함될 수 있다. 최종적으로 얻어진 지정맥 영상은 모바일 장치(100)의 디스플레이부(135)에서 화면으로 보여질 수 있다. 상세한 지정맥 측정 원리는 도 1 내지 도 4를 참조하여 상술한 바와 동일하므로 생략한다. 상술된 구성요소들(발광부, 이미지센서 모듈 및 지시등)은 모바일 장치(100)의 바디부(130)의 일 측면 중 지정맥 측정이 용이한 영역에 형성될 수 있다.
상기와 같이 측정된 지정맥 데이터는 휴대용 모바일 장치(100)에서 보안방법 중 하나인 패턴인식 또는 비밀번호를 대신할 수 있으며, 앱(app)과 같은 어플리케이션 및 프로그램 사용 인증에도 이용이 가능하다.
또한, 비접촉식 지정맥 인식 장치를 구비한 보안장치는 도 6을 참조하여 상술한 휴대용 모바일 장치뿐만 아니라, 키보드, 마우스, 출입문, 가방, 서랍, 금고, 자동차, 사물함, 자동화기기(CD기), 프로그램 인증, 마트에서 사용되는 카트 및 자전거 등 실생활에 밀접한 곳에 적용이 가능하다. 추가로, 사전에 사용자의 지정맥을 데이터베이스화할 경우, 경찰서 및 병원에서 의식이 없는 환자 또는 치매 환자의 손가락을 모바일 장치를 이용함으로써, 상기 환자 및 사람의 개인정보를 확인할 수 있으며, 보호자에게 쉽게 연락을 취할 수도 있다.
상술한 바에 의하면, 사용자의 손가락이 지정맥 인식 장치에 근접함으로써 소정의 거리만큼 이격되어 위치할 경우, 비접촉방식으로 지정맥 인식 장치의 발광부에서 근적외선 레이저 LED를 상기 손가락에 조사할 수 있다. 이 때, 손가락의 회전 또는 움직임에 의해 사용자의 지정맥 정보의 인식률이 부정확해질 수 있는 문제점을 손가락의 끝부분이 대응되는 지점에 가시광 LED와 같은 지시등 또는 화면표시 방식을 구성함으로써, 지정맥을 정확하게 측정할 수 있도록 도와주는 가이드 역할을 할 수 있다.
적어도 둘 이상의 이미지센서는 광원으로부터 반사광이 가장 높은 부분의 빛을 검출하지 않기 위하여 적어도 둘 이상의 이미지센서가 동시에 검출할 수 없는 사각영역에 놓이도록 손가락이 근접하도록 하여 근적외선 반사광이 약한 부분을 이미지화할 수 있다.
추가적으로 적어도 둘 이상의 이미지센서를 본 발명에 적용하면, 지정맥 등록 및 인식 동작시에 사용자의 손가락이 미세하게 회전 또는 이동을 하게 되면서 발생할 수 있는 지정맥 인식률이 저하되는 문제를 해결할 수 있다.
적어도 둘 이상의 이미지센서는 발광부를 중심으로 양쪽으로 동일한 평면 상에 서로 대칭되게 구성될 수 있으나 프레임의 하단부에 내장될 수도 있다. 프레임의 하단부에 내장될 경우, 프레임은 투명한 투광재질로 이루어질 수 있다. 또, 평평한 면 하부에 기울어진 이미지센서 렌즈의 계면 굴절로 인한 왜곡을 막기 위하여 투광재질의 비대칭성을 개선하기 위한 별도의 광학적 구조를 가질 수 있다. 또한, 정맥패턴의 광흡수 특성이 좋은 근적외선 파장대만 선택적으로 검출할 수 있도록 가시광 차단필터나 밴드패스(bandpass)필터를 사용할 수 있다.
손가락의 피부 표면부에서 반사되는 반사광은 이미지센서의 사각영역에 놓이게 되어 측정되지 않고, 손가락의 정맥에서 반사되는 반사광은 이미지센서의 센싱영역에 입사되어 지정맥 영상을 얻을 수 있다.
한편, 모바일 장치에 비접촉식 지정맥 인식 장치를 적용시킬 수 있다. 모바일 장치의 측정부에 손가락을 대응시켜 지정맥을 측정할 수 있으며, 사전에 데이터베이스화 되어 있는 사용자의 지정맥과 매칭시켜 모바일 장치의 보안 및 어플리케이션을 사용할 수 있는 인증 모드를 이용하여 기존보다 더 간편하게 이용 가능하다. 또, 모바일 장치에 적용할 경우, 모바일 장치에 구비된 이미지센서를 이용할 수도 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
10 : 비접촉식 지정맥 인식 장치 12 : 프레임
14, 140 : 발광부 14a: 레이저 광원
14b : 반사광 16, 160 : 표시부
18, 180 : 이미지센서 18a : 사각영역
18b : 센싱영역 20 : 손가락
100 : 모바일 장치 130 : 바디부
135 : 디스플레이부 200 : 손

Claims (13)

  1. 이격된 사용자의 손가락을 향해 레이저 광원을 조사시킬 수 있는 발광부; 및
    상기 손가락에서 반사된 상기 레이저 광원 중에서 상기 손가락의 피부 표면부에서 반사되는 반사광이 직접 측정되지 않도록 사각영역에 놓이게 배치되고, 상기 손가락의 정맥에서 흡수되거나 상기 정맥의 주변에서 반사되는 패턴정보를 센싱영역에 위치시켜 상기 정맥의 영상을 취득할 수 있도록, 상기 발광부를 중심으로 좌우로 배치된 적어도 둘 이상의 이미지센서;를 구비하고,
    상기 정맥의 패턴이 분포하는 영역이 상기 이미지센서의 초점거리에 맞도록 상기 손가락을 상기 이미지센서에 근접시키는 행위에 대해서 연속적으로 복수개의 이미지 프레임을 획득하고, 상기 복수개의 이미지 프레임 중에서 상기 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 상기 이미지 프레임을 선택하는 방식을 포함하는,
    비접촉식 지정맥 인식 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 둘 이상의 이미지센서는 상기 발광부를 중심으로 대칭적으로 서로 이격되어 배치된, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 둘 이상의 이미지센서는 상기 발광부를 중심으로 상기 손가락을 향해 비스듬하게 기울어진, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 손가락의 측정영역이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록, 상기 손가락의 위치를 가이드 할 수 있는, 표시부를 더 포함하는, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 표시부는 가시광 LED 표시 방식 및 디스플레이 표시장치의 화면 표시 방식 중 어느 하나를 포함하는, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 손가락이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록 제어할 수 있는, 시각신호 또는 청각신호를 발생시킬 수 있는 센서를 구비하는 알람부를 더 포함하는, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 레이저 광원은 근적외선 LED 광원보다 상기 손가락에 더 많은 광량을 집중시킬 수 있고, 상기 레이저 광원에 의한 상기 손가락의 표면반사 면적이 상기 근적외선 LED 광원보다 더 작은, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 레이저 광원은 스팟(spot) 또는 라인(line) 형태를 갖는, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 이미지센서는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)센서 또는 CCD(charge-coupled device)센서 중 하나를 포함하는, 비접촉식 지정맥 인식 장치.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 의한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 작동시키는 단계;
    상기 비접촉식 지정맥 인식 장치에 상기 손가락을 인입하여 상기 이미지센서에 상기 손가락을 근접시키는 단계;
    상기 이미지센서에서 상기 손가락을 감지하여 연속적으로 복수개의 상기 이미지 프레임을 획득하는 단계; 및
    상기 복수개의 이미지 프레임 중에서 상기 초점거리에 맞는 위치에서 획득된 상기 이미지 프레임을 선택하는 단계;
    를 포함하는, 비접촉식 지정맥 측정 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 이미지 프레임을 선택하는 단계는 상기 복수개의 이미지 프레임을 서로 비교하여 가장 선명도가 좋은 상기 이미지 프레임을 취득하는 단계;를 포함하는, 비접촉식 지정맥 측정 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 장치에 상기 손가락을 인입하여 정확한 상기 손가락의 정맥 영상을 획득할 수 있도록 표시부에 의해 상기 손가락이 상기 발광부의 발광영역을 벗어나지 않도록 하고, 시각신호 또는 청각신호를 발생시킬 수 있는 센서를 구비하는 알람부에 의해 상기 손가락의 위치를 고정하는 단계;를 더 포함하는,
    비접촉식 지정맥 측정 방법.
  13. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 의한 비접촉식 지정맥 인식 장치를 구비하는, 모바일 장치.
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