RU2190956C2 - Датчик отпечатков пальцев - Google Patents

Датчик отпечатков пальцев Download PDF

Info

Publication number
RU2190956C2
RU2190956C2 RU97118670/14A RU97118670A RU2190956C2 RU 2190956 C2 RU2190956 C2 RU 2190956C2 RU 97118670/14 A RU97118670/14 A RU 97118670/14A RU 97118670 A RU97118670 A RU 97118670A RU 2190956 C2 RU2190956 C2 RU 2190956C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
temperature
sensor
elements
sensitive
Prior art date
Application number
RU97118670/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97118670A (ru
Inventor
Нгок Минь ДИНЬ (NO)
Нгок Минь Динь
Original Assignee
Нгок Минь Динь
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 Нгок Минь Динь filed Critical Нгок Минь Динь
Publication of RU97118670A publication Critical patent/RU97118670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190956C2 publication Critical patent/RU2190956C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • A61B5/1172Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof using fingerprinting
    • 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
    • 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
    • G06V40/1306Sensors therefor non-optical, e.g. ultrasonic or capacitive sensing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Image Input (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Push-Button Switches (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для считывания узоров с частично теплопроводной поверхности, преимущественно отпечатков пальцев. Множество чувствительных элементов датчика вводят в тепловой контакт с используемой поверхностью и измеряют температуру каждого чувствительного элемента. При этом чувствительные элементы нагревают источником тепла. Результаты измерений от всех чувствительных элементов собирают вместе для формирования сегментированного изображения, показывающего распределение теплопередачи по поверхности. Приведено устройство, реализующее получение сегментированного изображения поверхности на основе различий в тепловых потерях в чувствительных элементах. Изобретение позволяет повысить надежность датчика и упростить его выполнение. 2 с. и 8 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается способа и устройства для считывания узоров с частично теплопроводной поверхности, преимущественно отпечатков пальцев.
В последнее время в результате возрастающей опасности подделывания кредитных карточек, а также значительно увеличившейся доступности алгоритмов распознавания образов идентификация с применением дактилоскопии выдвинулась на передний план. Некоторые системы для распознавания отпечатков пальцев уже стали доступными на рынке. Для регистрации отпечатков пальцев используется различная техника.
Некоторые из ранее известных технических решений основаны на оптической технологии, использующей свет с одной или большим числом длин волн. Они чувствительны к загрязнениям как на поверхности пальца, так и на поверхности датчика, и поэтому чистка необходима для этих обеих поверхностей.
Другой вариант - измерения давления. Однако он имеет тот недостаток, что поверхность датчика становится чувствительной к механическому износу и повреждениям, поскольку датчик должен иметь, по крайней мере частично, упруго деформируемую поверхность.
Так как датчики этого вида могут в течение длительного времени эксплуатироваться в различных и иногда жестких условиях, датчик должен иметь прочную поверхность, быть насколько возможно нечувствительным к загрязнениям как на коже пальца, так и на датчике, и допускать электрическое экранирование для устранения влияния внешних помех и электрических разрядов, которые могут повредить электронные схемы в датчике. Он должен быть способен считывать большое число отпечатков пальцев без нарушений из-за отпечатков от предыдущего использования. Датчик также должен быть способен к считыванию со стертых участков кожи пальца, на которых узор больше не виден. В некоторых случаях, например в кредитных карточках, было бы также удобно, если бы датчик можно было выполнить компактным.
С точки зрения стоимости имеется также потребность в простоте и уменьшении числа компонентов.
Интересным вариантом является снятие отпечатков пальцев с использованием различий в температуре между "бороздами" и "гребнями" узоров кожи. Однако этот вариант требует очень чувствительных датчиков, а также является чувствительным к изменениям температуры из-за различных обстоятельств. Этот вид датчиков известен из патента Норвегии N 153193 и патента США N 4429413.
Одной из целей настоящего изобретения является создание датчика, являющегося простым в изготовлении, что удешевляет его производство, а также имеющего такие малые размеры, что он может быть объединен с удостоверениями личности и кредитными карточками или аналогичными документами. Еще одной целью настоящего изобретения является создание датчика, являющегося насколько возможно нечувствительным к загрязнениям как на поверхности пальца, так и на датчике, который может эксплуатироваться без технического обслуживания в течение длительных периодов времени.
Согласно настоящему изобретению проблемы, связанные с известными решениями, решаются применением способа по п.1 формулы изобретения и датчика по п. 7 формулы изобретения.
Изобретение касается обнаружения тепловых структур путем измерения различий в теплопроводности поверхности, преимущественно отпечатка пальца, соприкасающейся с датчиком. Это делает измерения независимыми от температуры окружающей среды.
Этот датчик будет менее критичным к мусору и загрязнениям, чем другие. Если на датчике будет находиться относительно ровный и тонкий слой загрязнения, то он будет в некоторой степени ухудшать контрастность изображения, но отпечаток все еще может оставаться читаемым. Большие количества грязи, нарушая измеряемую теплопроводность, могут приводить к ошибкам измерения.
Теплопроводность измеряется путем нагревания датчика, которого касается измеряемый объект, и измерения возникающего в результате этого изменения температуры (относительной температуры) в зависимости от подаваемой энергии. Чем лучшую теплопроводность имеет измеряемый объект, тем меньше будет локальное изменение температуры. Теплопроводность может измеряться как функция времени, интегрируемая за определенный период времени, или в выбранные моменты времени после того, как нагревание начато или остановлено. Множество измерений или непрерывный контроль температуры в каждом измерительном элементе обеспечивает возможность вычисления теплоемкости, а также позволяет измерить теплопроводность измеряемого объекта.
Само по себе нагревание может быть выполнено различными способами. Одна из возможностей - общее нагревание всего датчика. Чтобы добиться общего нагревания, можно использовать тепло, создаваемое в других электронных схемах, присоединенных к датчику.
В предпочтительной форме осуществления изобретения в каждом отдельном температурном датчике используется отдельный источник тепла, который обеспечивает управляемое и точное измерение в каждой точке так, что способ и устройство менее чувствительны к локальным колебаниям температуры. Это удобно также потому, что подаваемая энергия может регулироваться в каждом температурном датчике, что обеспечивает улучшенный контроль температуры, и потому, что источники энергии могут быть расположены близко к поверхности и измеряемому объекту и таким образом обеспечивается меньший расход энергии и более высокая чувствительность, так как нагреваемая масса находится ближе.
Ниже изобретение будет подробно описано со ссылкой на приложенные чертежи.
На фиг.1 схематически показано поперечное сечение датчика.
На фиг.2 показаны детали поверхности контакта между кожей пальца и датчиком.
На фиг. 3 показана та же самая ситуация, что и на фиг.2, но со стертым узором кожи.
На фиг.4 показана по существу та же самая ситуация, что и на фиг.2, но с эскизом электронных схем, подключенных к датчику.
На фиг.5 схематически показана схема температурного датчика.
На фиг.1 показан схематический вид положения датчика относительно других схем. Датчик 1 находится в непосредственном контакте с подушечкой пальца. Схемы 4 устройства предназначены, наряду с другими задачами, для контроля и управления сбором данных от датчика 1. Ниже датчика 1 может быть предусмотрен слой теплоизолирующего или частично теплоизолирующего материала 2, чтобы ограничить теплопередачу в другие электронные схемы 4 устройства и из них. Чтобы улучшить изоляцию, слой может быть выполнен с полостью под каждым элементом датчика. Если тепло 5 от схем 4 устройства должно использоваться при измерениях теплопроводности, этот слой может быть сделан более тонким. Устройство, в частности, включает средства формирования сигнала (не показаны), соответствующего теплопроводности поверхности, соприкасающейся с датчиком, для каждого из чувствительных элементов исходя из известного подаваемого тепла и измеряемой температуры (температур) или изменения (изменений) температуры, для создания общего сегментированного изображения поверхности на основании различий в тепловых потерях в чувствительных элементах.
Между схемами 4 устройства и изолирующим слоем 2 показан теплопроводный слой 3, который обеспечивает однородное распределение тепла 5 от различных схем 4 устройства по датчику. Таким путем обеспечиваются сглаженные и точные измерения.
Физическая толщина датчиков может быть различной, но при использовании для удостоверений личности или на них желательно, чтобы толщина была как можно меньше, предпочтительно менее 0,5 мм, включая схемы 4 устройства.
Наиболее подходящими материалами для использования в датчике являются следующие. Электронные схемы выполняются из полупроводниковых материалов, предпочтительно по хорошо известной технологии с использованием кремния или арсенида галлия (GaAs), a электрическая и тепловая изоляция обеспечивается использованием SiО2 или других материалов, допускающих непосредственный монтаж полупроводниковых материалов. Электрические проводники предпочтительно выполняются из алюминия или из золота либо других материалов, обычных для полупроводниковых приборов. В качестве альтернативы могут использоваться полупроводники, проводники и изоляционные материалы на основе полимеров, которые будут удобны для кредитных карточек и удостоверений личности, поскольку они обеспечивают большую степень пластичности и эластичности.
На фиг. 2 показаны детали поверхности контакта между датчиком и подушечкой пальца, при этом датчик нагревается посредством однородной подачи тепла, обозначенной стрелками в датчике. Отпечаток пальца образуют гребни 13 с бороздками 14 между ними. Кожа состоит из наружного слоя кожи 10 (эпидермиса) с областью 11 позади нее, где циркулирует кровь, (обозначено кольцевыми стрелками). Под гребнями 13 имеются сосочки 12, которые наряду с прочим имеют кровообращение. Гребни 13 входят в контакт с датчиком и нагреваются, а кровообращением в пальце тепло от них отводится. В бороздках поверхность датчика охлаждается по существу за счет двух механизмов: излучения и теплопроводности воздуха, содержащегося в бороздке 14. Эти механизмы охлаждения не столь эффективны, как теплопроводность гребней 13, что приводит к различию между относительной температурой TS,R, измеряемый в гребнях, и относительной температурой TS,V там, где их нет. Эти температуры можно измерять, используя температурные датчики 15. Результаты измерений от всех температурных датчиков 15 собираются вместе и с использованием информации о подаваемой энергии образуют изображение, представляющее собой отпечаток пальца.
Температура в температурных датчиках 15 может измеряться в один или несколько моментов времени или непрерывно. При использовании множества измерений или непрерывных измерений может быть получено изображение, показывающее в дополнение к теплопроводности эффективную теплоемкость в различных точках измерения. Так как в гребнях кожи пальца имеются каналы 8 для пота и окружающие их клетки 9 кожи (рассеивания пота), которые из-за высокого содержания воды имеют высокую теплоемкость, разница в теплоемкости улучшает способность датчика отличать гребни от бороздок.
Поскольку датчики измеряют температуру, выходной сигнал от одного датчика по существу обратно пропорционален теплопроводности в точке измерения узора кожи. Следовательно, совместное расположение этих сигналов будет давать изображение, показывающие распределение теплопроводности, и, таким образом, отпечаток пальца.
Для начала температурный датчик 15 будет стандартным электронным компонентом, однако ясно, что могут быть применены и другие методы измерения, например оптические или акустические.
Контраст при снятии отпечатка пальца может быть улучшен увеличением подаваемого тепла. Из-за различия в теплопроводности те области, которые не имеют отвода тепла, будут нагреваться быстрее, чем остальные области. Это обеспечивает прямой способ увеличения контраста в сигнале без применения обработки изображений или других длительных вычислений.
На фиг. 3 показана ситуация, когда гребни в узоре кожи пальца стерты и, таким образом, отпечаток пальца фактически невидим. Различие в теплопроводности здесь определяется толщиной наружного слоя 10 кожи. Увеличение теплопроводности у прежних гребней 13 по сравнению с прежними бороздками 14 здесь все еще быть измерено. Это связано с тем, что расстояние от датчика до области с кровообращением из-за сосочка является меньшим, чем расстояние dv в областях бороздок 14. Таким образом, подаваемое в областях гребней отводится более эффективно, чем подаваемое тепло в областях бороздок. Следовательно, этот вид отпечатков пальцев также может быть зарегистрирован по разнице в теплопроводности в дополнение к различию в эффективной теплоемкости.
На фиг. 4 показан схематический эскиз возможного размещения электронных схем датчика. Ближе всего к узору кожи пальца находится заземленный электропроводный слой 20, выполненный, например, из алюминия или другого проводящего или полупроводящего материала, чтобы избежать электрических помех от окружающей среды и предотвратить повреждение датчика разрядами. Этот слой 20 может также содержать слой 25 покрытия, сформированного из механически стойкого материала, например SiО2, Si3N4 или α-Аl2О3, для защиты датчика от действия механических сил и химической коррозии. Предпочтительно, чтобы эти слои 20, 25 были достаточно тонкими для того, чтобы не препятствовать передаче тепла к узору пальца и не влиять на измерения.
Между чувствительными элементами 15 находится изолирующая область 23, ограничивающая теплопередачу между элементами. Практически чувствительные элементы 15 будут окружены изолирующими областями, чтобы термически изолировать их друг от друга. Имеется, однако, вариант осуществления изобретения в пределах его объемa, в котором между чувствительными элементами 15 допускается некоторая степень теплопередачи. Это может обеспечивать эффект фильтрации, который наряду с прочим подавляет эффект нежелательных локальных изменений температуры, то есть уменьшает в изображении без использования длительных вычислений.
Теплопередача между элементами может быть отрегулирована многими способами, например выбором физических размеров и формы изолирующей области, выбором материалов или регулированием толщины электропроводного слоя 20 так, чтобы позволить теплу проходить через него.
Сочетанием увеличения подачи тепла и допустимой управляемой теплопередачи между чувствительными элементами можно сохранить контраст и в то же время сгладить сигнал.
Изолирующая область может быть сформирована, например, из SiО2 или аналогичных материалов. С точки зрения производства предпочтительной формой осуществления изобретения будет такая, в которой используется тот же изолирующий материал, что и теплоизолирующий слой 2 на фиг.1, или совместимый с ним и соединенный с ним. Выбор материала, допускающего изготовление электронных схем по интегральной технологии, также удобен для процесса производства.
Каждый чувствительный элемент 15 в показанном примере имеет соответствующий нагревающий элемент 21, создающий известное количество тепла. В приведенном примере нагревающие элементы 21 управляется централизованно напряжением Vк с использованием электронного ключа 24. Однако можно выполнить схему с отдельным управлением каждым нагревающим элементом, чтобы обеспечить локальное управление подачей тепла. Возможные средства для осуществления этого будут описаны ниже. Сигнал от температурного датчика адресуется и управляется с помощью электронного ключа, например выполненного на двухзатворном полевом транзисторе структуре металл-окисел-полупроводник.
На фиг.5 схематически показана схема температурных датчиков. В приведенном примере датчик состоит из 512•512 чувствительных элементов 30, соответствующих одному пикселу (элементу изображения) в упомянутом сегментированном изображении, которые могут считываться по отдельности или одновременно группами обычным способом. Физические размеры датчика могут изменяться в зависимости от снимаемого отпечатка пальца, но начиная приблизительно с 13•13 мм2. Размер пиксела должен быть достаточно малым для того, чтобы обеспечить получение изображения структуры отпечатка пальца. При использовании вышеуказанных размеров пикселы могут иметь величину приблизительно 25,4•25,4 мкм2. Датчик выполнен по обычной полупроводниковой технологии интегральных схем или, возможно, с использованием технологии полимеров.
Регистры 31, 32 строк и столбцов могут быть выполнены как часть датчика или как часть схем устройства и могут использоваться для сбора данных от отдельных пикселов и их адресации.
Регистры 33, 34 строк и столбцов могут быть включены в состав датчика или схем устройства и могут использоваться для адресации каждого из нагревающих элементов и управления им.
Чтобы добиться управляемого локального нагрева каждого чувствительного элемента, представляющий интерес пиксел может адресоваться неоднократно, возможно с регулированием времени доступа. Таким образом, ток будет неоднократно пропускаться через электронную схему чувствительного элемента. Это приведет к накапливаемому нагреванию чувствительного элемента датчика, что можно использовать для раздельного управления подачей тепла в выбранный пиксел.
Датчик описан выше применительно к снятию отпечатков пальцев. Однако ясно, что он также может использоваться для других поверхностей с изменяющейся теплопроводностью, теплоемкостью и/или термическими структурами на поверхности. В качестве примера можно назвать считывание структур с банкнот или аналогичных структурированных поверхностей. Датчик может также использоваться при контроле неоднородностей, расположенных близко к поверхности, типа трещин и нерегулярностей в материалах, поскольку они влияют на теплопроводность измеряемого объекта.

Claims (10)

1. Способ считывания изображений по меньшей мере с частично теплопроводной поверхности, предпочтительно считывания отпечатков пальцев, в соответствии с которым множество чувствительных элементов вводят в тепловой контакт с существенной частью исследуемой поверхности и измеряют температуру каждого чувствительного элемента, отличающийся тем, что чувствительные элементы нагревают источником тепла, температуру каждого чувствительного элемента измеряют один или несколько раз, либо непрерывно, и результаты измерений от всех чувствительных элементов собирают вместе для формирования сегментированного изображения, показывающего распределение теплопередачи по поверхности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что управление измерением и считывание результатов измерения осуществляют отдельно для каждого одиночного чувствительного элемента.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что нагреванием каждого одиночного чувствительного элемента управляют по отдельности, например, путем адресации локального температурного датчика в этом элементе так, что он ведет себя как источник тепла.
4. Способ по какому-либо из пп.1-3, отличающийся тем, что между чувствительными элементами допускают некоторую степень теплопередачи для сглаживания различий в температуре между чувствительными элементами так, чтобы обеспечить эффект фильтрации в сегментированном изображении.
5. Способ по какому-либо из пп.1-4, отличающийся тем, что контраст в сегментированном изображении улучшают, увеличивая количество тепла, подаваемого на чувствительные элементы в целом или на каждый из чувствительных элементов отдельно.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что чувствительные элементы нагревают по отдельности, а тепло, подаваемое на каждый элемент, регулируют в соответствии с температурой или изменением температуры элемента.
7. Устройство для считывания изображений по меньшей мере с частично теплопроводной поверхности, предпочтительно для считывания отпечатков пальцев, содержащее множество чувствительных элементов, выполненных с возможностью теплового контакта с существенной частью упомянутой поверхности, и температурные датчики для измерения температуры каждого из чувствительных элементов, отличающееся тем, что оно содержит одно или несколько устройств для нагревания упомянутых чувствительных элементов и средства формирования сигнала, соответствующего теплопередаче поверхности, соприкасающейся с датчиком, для каждого из чувствительных элементов, исходя из известного подаваемого тепла и измеряемой температуры (температур) или изменения (изменений) температуры, для создания общего сегментированного изображения поверхности на основании различий в тепловых потерях в чувствительных элементах.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что между чувствительными элементами оно содержит материал, допускающий теплопередачу.
9. Устройство по п.7 или 8, отличающееся тем, что каждый чувствительный элемент снабжен отдельным источником тепла.
10. Устройство по какому-либо из пп.7-9, отличающееся тем, что каждый чувствительный элемент выполнен с возможностью по меньшей мере частичного управления подачей тепла.
RU97118670/14A 1995-04-11 1996-04-10 Датчик отпечатков пальцев RU2190956C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO951427A NO951427D0 (no) 1995-04-11 1995-04-11 Fremgangsmåte og anordning for måling av mönster i en delvis varmeledende overflate
NO951427 1995-04-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97118670A RU97118670A (ru) 1999-09-10
RU2190956C2 true RU2190956C2 (ru) 2002-10-20

Family

ID=19898113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118670/14A RU2190956C2 (ru) 1995-04-11 1996-04-10 Датчик отпечатков пальцев

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6091837A (ru)
EP (1) EP0825831B1 (ru)
JP (1) JPH11503347A (ru)
KR (1) KR19980703743A (ru)
CN (1) CN1098054C (ru)
AT (1) ATE229772T1 (ru)
BG (1) BG62910B1 (ru)
BR (1) BR9604897A (ru)
CA (1) CA2216208A1 (ru)
CZ (1) CZ318197A3 (ru)
DE (1) DE69625478T2 (ru)
HU (1) HUP9802584A3 (ru)
NO (1) NO951427D0 (ru)
PL (1) PL180550B1 (ru)
RU (1) RU2190956C2 (ru)
WO (1) WO1996032061A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469647C2 (ru) * 2007-04-12 2012-12-20 Нортгемптоншир Полис Оторити Детектирование отпечатка пальца
US9177432B2 (en) 2005-06-22 2015-11-03 Giesecke & Devrient Gmbh Apparatus for checking banknotes

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2755526B1 (fr) * 1996-11-05 1999-01-22 Thomson Csf Systeme de lecture d'empreintes digitales avec resistances de chauffage integrees
NO304766B1 (no) 1997-06-16 1999-02-08 Sintef Fingeravtrykksensor
NO307065B1 (no) 1998-02-26 2000-01-31 Idex As Fingeravtrykksensor
KR100811019B1 (ko) * 1999-08-09 2008-03-11 크로스 매치 테크놀로지스, 인크. 압전막 지문 스캐너
KR20010046215A (ko) * 1999-11-11 2001-06-05 김상균 열감지식 반도체 지문감지센서, 지문감지센서를 이용한지문감지장치 및 그 제조방법과, 그의 열감지식지문인식방법
CA2293118A1 (en) 1999-12-24 2001-06-24 Francis Picard Bolometric fingerprint sensor
US7067962B2 (en) * 2000-03-23 2006-06-27 Cross Match Technologies, Inc. Multiplexer for a piezo ceramic identification device
KR100887275B1 (ko) * 2000-03-23 2009-03-06 크로스 매치 테크놀로지스, 인크. 압전 식별 디바이스 및 그 응용
US6494616B1 (en) * 2000-08-04 2002-12-17 Regents Of The University Of Minnesota Multiplexed sensor array
KR100387035B1 (ko) * 2001-01-30 2003-06-12 삼성전자주식회사 일체형 열전달모듈을 이용한 광소자 모듈
SE523911C2 (sv) * 2001-12-18 2004-06-01 Philipson Lars H G Metod och anordning för upptagning av ett fingeravtrycksmönster
DE10222616A1 (de) * 2002-05-17 2003-12-04 Univ Albert Ludwigs Freiburg Fingerabdruck-Verifikationsmodul
KR20030093841A (ko) * 2002-06-05 2003-12-11 주식회사 카로스기술 지문 인식 시스템 및 방법
US6966693B2 (en) 2003-01-14 2005-11-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Thermal characterization chip
US7910902B2 (en) * 2004-09-22 2011-03-22 Next Biometrics As Apparatus for fingerprint sensing based on heat transfer
JP4704129B2 (ja) * 2005-06-30 2011-06-15 富士通株式会社 生体認証方法、生体認証装置及び血管像読取装置
US20080061927A1 (en) * 2006-08-22 2008-03-13 Russell Hurbert Manton Biometric lockset
CN102272816B (zh) * 2008-11-05 2014-07-02 奈克斯特生物测定学公司 通过降低噪声的差分通道的用于大型传感器阵列的电压读取技术
CN102265349B (zh) * 2008-11-05 2014-06-18 奈克斯特生物测定学公司 用于降低电路复杂度的非二进制解码器架构以及控制信号逻辑
US9060146B2 (en) 2009-01-06 2015-06-16 Next Biometrics Group Asa Low noise reading architecture for active sensor arrays
FR2959657B1 (fr) * 2010-05-06 2012-06-22 Commissariat Energie Atomique Transducteur de variation temporelle de température, puce électronique incorporant ce transducteur et procédé de fabrication de cette puce
FR2959814B1 (fr) 2010-05-06 2013-07-05 Commissariat Energie Atomique Procédé de calibration d'une puce électronique, puce électronique et détecteur de motif thermique pour ce procédé
US8598981B2 (en) 2011-02-18 2013-12-03 Tore Etholm Idsøe Key fob with protected biometric sensor
FR2977964B1 (fr) 2011-07-13 2013-08-23 Commissariat Energie Atomique Procede d'acquisition d'un angle de rotation et des coordonnees d'un centre de rotation
US9292916B2 (en) * 2011-08-09 2016-03-22 Hid Global Corporation Methods and systems for estimating genetic characteristics from biometric measurements
US9217675B2 (en) * 2012-10-23 2015-12-22 Apple Inc. Electronic devices with temperature sensors
CN104424474A (zh) * 2013-09-09 2015-03-18 群创光电股份有限公司 表面形貌识别装置
US9418273B2 (en) 2013-09-18 2016-08-16 Blackberry Limited Structure for multicolor biometric scanning user interface
FR3044443B1 (fr) 2015-11-30 2018-12-07 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Procede de capture de motif thermique
FR3044407B1 (fr) 2015-11-30 2020-05-22 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Capteur de motif thermique
US9792516B2 (en) 2016-01-26 2017-10-17 Next Biometrics Group Asa Flexible card with fingerprint sensor
FR3054696B1 (fr) 2016-07-29 2019-05-17 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Capteur de motif thermique a elements chauffants mutualises
FR3054697B1 (fr) 2016-07-29 2019-08-30 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Procede de capture de motif thermique a chauffage optimise des pixels
FR3054698B1 (fr) 2016-07-29 2018-09-28 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Capteur de motif thermique actif comprenant une matrice passive de pixels
FR3055412A1 (fr) * 2016-08-29 2018-03-02 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Capteur de motifs thermiques par imagerie infrarouge d'une matrice d'elements chauffants.
US9946915B1 (en) * 2016-10-14 2018-04-17 Next Biometrics Group Asa Fingerprint sensors with ESD protection
CN106698917B (zh) * 2017-01-09 2018-03-13 江苏斯德雷特通光光纤有限公司 一种预制棒拉双锥的方法
CN111093497A (zh) 2017-06-02 2020-05-01 奈克斯特生物测定学集团公司 具有活性检测的指纹传感器
TWI652625B (zh) 2018-03-16 2019-03-01 友達光電股份有限公司 指紋感測裝置
WO2020188313A2 (en) 2018-07-10 2020-09-24 Next Biometrics Group Asa Thermally conductive and protective coating for electronic device
FR3085078B1 (fr) 2018-08-16 2020-07-17 Idemia Identity & Security France Procede de fabrication d'une matrice de pixels d'un capteur de motif thermique et capteur associe
US11144641B2 (en) 2019-02-21 2021-10-12 Next Biometrics Group Asa Method of detecting replay attacks in a fingerprint sensor system
FR3098905B1 (fr) 2019-07-18 2022-05-20 Commissariat Energie Atomique Capteur et procede de capture de motif thermique a double integration
FR3098906B1 (fr) 2019-07-18 2021-06-18 Idemia Identity & Security France Matrice de pixels d'un capteur de motif thermique, capteur associé avec lignes de chauffe en serpentin
US11132522B2 (en) 2019-08-09 2021-09-28 Next Biometrics Group Asa Sensors configured to operate at multiple resolutions
KR20220062646A (ko) 2019-09-19 2022-05-17 넥스트 바이오메트릭스 그룹 에이에스에이 존재 센서를 갖는 생체 인식 센서
FR3108756B1 (fr) 2020-03-30 2022-04-01 Commissariat Energie Atomique Capteur de motif thermique
WO2022149048A1 (en) 2021-01-08 2022-07-14 Next Biometrics Group Asa Sensor and system for biometric sensing having multi-segment architecture, and methods of using the same

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5031031B1 (ru) * 1968-06-15 1975-10-06
US4358677A (en) * 1980-05-22 1982-11-09 Siemens Corporation Transducer for fingerprints and apparatus for analyzing fingerprints
SE425704B (sv) * 1981-03-18 1982-10-25 Loefberg Bo Databerare
US4429413A (en) * 1981-07-30 1984-01-31 Siemens Corporation Fingerprint sensor
GB2179748B (en) * 1985-08-20 1989-09-06 Sharp Kk Thermal flow sensor
US4866276A (en) * 1987-12-29 1989-09-12 The Boeing Company Method and apparatus for nondestructive analysis of subsurface features of material
US4978230A (en) * 1988-04-13 1990-12-18 General Electric Company Apparatus and method for determining heat transfer coefficient based on testing actual hardware rather than simplistic scale models of such hardware
US5302022A (en) * 1992-12-22 1994-04-12 Vlsi Technology, Inc. Technique for measuring thermal resistance of semiconductor packages and materials
US5717608A (en) * 1994-09-26 1998-02-10 Luxtron Corporation Electro-optical board assembly for measuring the temperature of an object surface from infra-red emissions thereof, including an automatic gain control therefore

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9177432B2 (en) 2005-06-22 2015-11-03 Giesecke & Devrient Gmbh Apparatus for checking banknotes
RU2469647C2 (ru) * 2007-04-12 2012-12-20 Нортгемптоншир Полис Оторити Детектирование отпечатка пальца

Also Published As

Publication number Publication date
DE69625478D1 (de) 2003-01-30
HUP9802584A3 (en) 1999-05-28
NO951427D0 (no) 1995-04-11
BG62910B1 (bg) 2000-10-31
AU5349396A (en) 1996-10-30
CZ318197A3 (cs) 1998-02-18
AU708749B2 (en) 1999-08-12
EP0825831A1 (en) 1998-03-04
CA2216208A1 (en) 1996-10-17
BG101946A (en) 1998-06-30
WO1996032061A1 (en) 1996-10-17
HUP9802584A2 (hu) 1999-03-29
PL180550B1 (pl) 2001-02-28
US6091837A (en) 2000-07-18
EP0825831B1 (en) 2002-12-18
PL322845A1 (en) 1998-02-16
BR9604897A (pt) 1998-07-14
DE69625478T2 (de) 2003-10-30
JPH11503347A (ja) 1999-03-26
KR19980703743A (ko) 1998-12-05
ATE229772T1 (de) 2003-01-15
CN1180998A (zh) 1998-05-06
CN1098054C (zh) 2003-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2190956C2 (ru) Датчик отпечатков пальцев
JP4048246B2 (ja) 一体型の加熱用抵抗器を備えた指紋読取りシステム
EP0457398B1 (en) Fingerprint sensing
JP4051093B2 (ja) 指紋の構造を測定する方法および装置
EP0983572B1 (en) Fingerprint sensor including an anisotropic dielectric coating and associated methods
US6785407B1 (en) Fingerprint sensor
EP1567057B1 (en) Live finger detection by four-point measurement of complex impedance
US6633656B1 (en) Microthermistor based fingerprint sensor
US20010043728A1 (en) Scanning capacitive semiconductor fingerprint detector
JPH1091769A (ja) 指紋読み取りシステム
ATE444709T1 (de) Piezoelektrischer dünnschichtfingerabdruckabtaster
RU97118670A (ru) Датчик отпечатков пальцев
JP2005173700A (ja) 指紋読み取り装置及び個人認証システム
US10909345B2 (en) Method for capturing a heat pattern
Memon et al. Review of finger print sensing technologies
US20030089703A1 (en) System and method for biometric image capturing
US20080079442A1 (en) Quantum tunneling biometric identification methods and apparatuses
AU708749C (en) Fingerprint sensor
JP3190356B2 (ja) 個人のid識別方法およびid識別装置
US9922231B1 (en) Fingerprint sensing with voltage pattern configurations
US20050184052A1 (en) System and method for biometric image capturing
KR100641103B1 (ko) 임피던스 변환 방식 지문인식 센서 및 그 제조방법
CA2311914C (en) Microthermistor based fingerprint sensor
JPH06266829A (ja) 指紋入力装置

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070412

PD4A Correction of name of patent owner