RU2192666C1 - Способ и устройство для емкостного определения изображения - Google Patents

Способ и устройство для емкостного определения изображения Download PDF

Info

Publication number
RU2192666C1
RU2192666C1 RU2001109244/09A RU2001109244A RU2192666C1 RU 2192666 C1 RU2192666 C1 RU 2192666C1 RU 2001109244/09 A RU2001109244/09 A RU 2001109244/09A RU 2001109244 A RU2001109244 A RU 2001109244A RU 2192666 C1 RU2192666 C1 RU 2192666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
electrodes
raster
capacitive
values
Prior art date
Application number
RU2001109244/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001109244A (ru
Inventor
Штефан ЮНГ
Original Assignee
Инфинеон Текнолоджиз Аг
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 Инфинеон Текнолоджиз Аг filed Critical Инфинеон Текнолоджиз Аг
Application granted granted Critical
Publication of RU2192666C1 publication Critical patent/RU2192666C1/ru
Publication of RU2001109244A publication Critical patent/RU2001109244A/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Image Input (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Facsimile Heads (AREA)
  • Collating Specific Patterns (AREA)
  • Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для распознавания образов. Его применение в дактилоскопических исследованиях посредством емкостных датчиков позволяет получить технический результат в виде упрощения процедуры снятия отпечатков пальцев. Этот результат достигается благодаря тому, что для определения изображения применяют растровую конфигурацию проводников (измерительных электродов), дополненных опорными электродами, которые связаны между собой емкостным образом. Опорные электроды служат для определения среднего значения емкости, с которым сравниваются значения емкости, полученные от измерительных электродов, которые и формируют считанное изображение, подразделенное на элементы соответственно растру. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для емкостного определения изображения, которые особенно пригодны для определения черно-белых изображений отпечатков пальцев.
Известны различные способы реализации емкостных сенсорных матриц для съемки изображений отпечатков пальцев. В публикации S. Jung e.a.: "A Low-Power and High-Performance CMOS Fingerprint Sensing and Encoding Architecture", ESSCIRC' 98 описаны датчик отпечатков пальцев и соответствующий способ измерений, который обеспечивает возможность емкостного определения отпечатка пальца. Эффективная емкость между поверхностью пальца и верхним электродом определяется в каждом элементе изображения (пикселе). Под верхними электродами находятся кроме электрических проводников соответствующие электроды связи, которые электрически изолированы относительно верхних электродов и образуют с этими электродами соответствующие емкости. Предусмотрена электронная схема, которая позволяет зарядить соответствующие электроды связи до предусмотренного потенциала и посредством переключателя зарядить верхние электроды до другого потенциала. После того как переключатель размыкается, в устройстве устанавливаются определенные соотношения зарядов и напряжений, которые могут быть определены и служат для определения соответствующей емкости в соответствующем элементе изображения.
Для того чтобы с помощью этого способа обеспечить достаточное качество изображения, представляющего отпечаток пальца, всегда необходима калибровка сенсоров или по меньшей мере использование подаваемого извне опорного сигнала. Такие опорные значения необходимы, чтобы из непрерывных сенсорных данных (т. е. значений напряжения, полученных сенсорной схемой, которые соответствуют значениям емкости между пальцем и сенсорной поверхностью) получить изображение, пригодное для дальнейшей обработки, т.е. дискретное изображение. При предусмотренной съемке черно-белого изображения получаются очень плохие результаты, если изображение имеет черные или белые участки изображения, потому что в процессе сдвига опорного значения получается недостаточный контраст. Этого практически невозможно избежать, так как либо значения сенсоров, либо значения электрических параметров, которые приводятся для значений напряжения, полученных из значений емкости, могут варьироваться локальным образом. Эту проблему можно преодолеть только очень сложным путем, предусматривающим запоминание изображения с многоступенчатой дискретизацией и дальнейшую его обработку.
Из документа ЕР-А-0786745 известны способ и устройство для емкостного определения изображения. При этом предусмотрен накопитель для определения локального среднего значения, который размещен отдельно от устройства определения изображения.
Задача изобретения заключается в том, чтобы создать способ и устройство для емкостного определения изображения, с помощью которых обеспечивается возможность простой съемки растрового черно-белого изображения с контрастом, достаточным для детального воспроизведения, особенно для воспроизведения отпечатков пальцев.
Эта задача решается в способе с признаками, приведенными в пункте 1 формулы изобретения, и в устройстве с признаками, приведенными в пункте 5 формулы изобретения. Варианты осуществления охарактеризованы в зависимых пунктах формулы изобретения.
Для соответствующего изобретению способа достаточным является одноступенчатое аналого-цифровое преобразование полученных сигналов измерений. Чтобы скомпенсировать локально изменяющиеся различия в яркости или контрасте, полученные для каждого элемента изображения, измеренные значения емкости подвергаются локальному сравнению с порогом. Таким путем формируется опорное значение, которое в качестве граничного значения обеспечивает возможность соотнести цифровой результат одноступенчатой операции (двоичный "0" или двоичную "1") с измеренным значением. Определение изображения с помощью емкостных измерений и определение порогового значения, получаемого из данных ограниченного фрагмента изображения, могут в данном способе производиться одновременно. Устройство, с помощью которого можно осуществить данный способ, работает независимо от внешних опорных значений и может, например, для определения отпечатков пальцев выполняться в виде интегральной схемы.
Для емкостного определения изображения действуют в принципе так же, как в вышеупомянутых публикациях. Применяют растровую конфигурацию электрических проводников, которые образуют противоэлектроды по отношению к поверхности изображения. Поверхность изображения может представлять собой, например, поверхность кожи кончика пальца. Следствием структурирования поверхности кожи на выступы и впадины являются локально различные емкости между электрическими проводниками, расположенными в плоскости в качестве измерительных электродов, и поверхностью кожи, воспринимаемой как находящаяся под постоянным электрическим потенциалом. На большем расстоянии от поверхности изображения размещены другие электроды в плоскости, параллельной первым вышеупомянутым электродам, представляющие собой электроды связи. Путем приложения подходящих потенциалов и отключения соответствующего потенциала с электродов, которые размещены на близком расстоянии от поверхности изображения, можно измерить емкости между соответствующими электродами и верхней стороной изображения для соответствующего элемента изображения.
В способе, соответствующем изобретению, для измерения применяют дополнительные электроды, служащие в качестве опорных электродов, которые расположены соответственно по соседству с собственно измерительными электродами. Опорные электроды расположены таким образом и выполнены с такими размерами, что в принципе можно осуществить то же самое измерение, что и с использованием собственно измерительных электродов. Опорные электроды, однако, вследствие их размещения и в необходимом случае геометрической формы настолько сильно связаны емкостной связью с другими опорными электродами, по меньшей мере с ближайшими соседними из них, что при измерении с использованием этих электродов изображение определяется в некоторой области изображения вокруг конкретного элемента изображения. Среднее значение, полученное с помощью опорных электродов, применяется как пороговое значение или граничное значение, с которым сравнивается любое измеренное значение, которое получено в результате емкостного измерения с использованием собственно измерительных электродов. При использовании средних значений получают вместо постоянного опорного значения, одинакового для всей площади изображения, локально варьирующееся значение сравнения, которое и при локально очень светлом или очень темном изображении обеспечивает контраст, достаточный для детального воспроизведения изображения.
Электрическое напряжение, прикладываемое при измерении к измерительным электродам, может отличаться от напряжения, приложенного к опорным электродам. На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства, пригодного для осуществления заявленного способа. Между обоими местоположениями слоев электрических проводников (измерительных электродов и электродов связи) в каждой точке изображения имеются емкости С12. К электродам связи приложен электрический потенциал V2. Верхняя сторона изображения, например поверхность кожи пальца, принимается в качестве находящейся под постоянным потенциалом VF. К измерительным электродам прикладывается определенный потенциал и отделяется от электродов путем приведения в действие переключателей. Согласно соответствующим соотношениям емкостей в отдельных элементах изображения устанавливаются различные значения величины заряда на электродах, которые измеряются для определения соответствующих емкостей между измерительными электродами и верхней стороной изображения. В случае измерения посредством опорных электродов следует учитывать емкости, имеющиеся между электродами, так как эти опорные электроды размещены и выполнены таким образом, что значениями показанных на фиг.1 емкостей связи Ck нельзя пренебречь. После отключения напряжения, приложенного к опорным электродам, которое может быть равно или отличаться от напряжения, приложенного к измерительным электродам для собственно измерения, на опорных электродах в каждой точке изображения устанавливается значение VG, соответствующее емкости CF, i между электродами и элементом изображения. В результате осуществленного таким образом емкостного измерения вырабатывается смазанный или расплывчатый отпечаток определяемого изображения. Эта неконтрастность, вызванная при емкостном измерении емкостной связью между опорными электродами, используется для того, чтобы локальное значение этого измерения использовать в качестве опорного значения при сравнении со значением, определенным с помощью измерительных электродов.
Показанная на фиг.1 принципиальная схема для усредняющего емкостного измерения в способе, соответствующем изобретению, дополняется схемами, показанными на фиг. 2 и 3 и иллюстрирующими конфигурацию электродов, которая пригодна для использования в этом способе и которая может быть реализована в соответствующем устройстве указанным образом, а также диаграммами, показанными на фиг.4 для пояснения соответствующего изобретению улучшения качества изображения.
На фиг. 2 представлен для примера фрагмент конфигурации растровой формы измерительных электродов 1, которые упорядочены в шестиугольный растр и которые в форме кольца окружены опорными электродами 2, окаймленными концентричными шестиугольниками. Емкости связи Ck между двумя соответствующими опорными электродами указаны на схеме в виде конденсаторов малой емкости. Этих конденсаторов в действительности нет, они представляют только эквивалентную схему емкостей, которые реально образованы опорными электродами 2.
На фиг.3 представлен вид, который соответствует фиг.2 и на котором более детально изображена структура опорных электродов 2 в возможном варианте осуществления. Опорные электроды 2 выполнены в виде гребенчатых структур, перекрывающихся между собой таким образом, что емкости связи между опорными электродами двух соседних элементов изображения имеют максимальную величину. Тем самым опорные электроды 2 образуют с опорными электродами 3, соответствующими соседнему элементу изображения, емкости максимально возможной величины. Поэтому при осуществлении способа с помощью данного устройства реализуется наилучшее формирование среднего значения. Обусловленные структурой изображения отклонения в измеренном значении для отдельных элементов изображения при этом в значительной степени компенсируются, и по существу измеряется только одно среднее значение, формируемое для нескольких элементов изображения.
В данном способе локальная информация об изображении, которая определяется с помощью измерительных электродов, при параллельном измерении посредством опорных электродов заменяется их локальным средним значением. Радиус области, на которой производится усреднение, и взвешивание локальных средних значений в зависимости от положения в полном изображении могут устанавливаться через соотношения емкостей Ck и С12. Граничные случаи при этом соответствуют Ck=0, когда должно получаться изображение, которое по существу соответствует изображению, полученному измерительными электродами, и бесконечно большому значению Ck, когда на каждом опорном электроде формируется одинаковый потенциал, который соответствует глобальному среднему значению всего изображения. Емкостные соотношения должны согласовываться с соответствующими применениями и, например, при применении способа в сенсоре отпечатков пальцев должны выбираться таким образом, чтобы среднее значение определялось в пределах области, радиус которой предпочтительно локально различный, согласуется с типовой структурой узора полос на отпечатке пальца.
Конфигурация измерительных электродов и опорных электродов предпочтительно должна выбираться для каждой точки изображения однотипной. Имеются подобные электронные схемы, с помощью которых к электродам в каждом элементе изображения может прикладываться и отключаться предварительно заданный потенциал. Потенциалы, образующиеся в каждой точке изображения на измерительных электродах или на опорных электродах, сравниваются предпочтительно с помощью схемы компаратора. Результатом этого сравнения является черная или белая точка на черно-белом изображении в зависимости от того, превышает ли измеренное значение соответствующее среднее значение или меньше его. Схема компаратора может быть выполнена, например, как динамическая ключевая схема с фиксацией состояния ("защелка").
Устройство можно реализовать в виде интегральной схемы, для которой особенно хорошо подходит приведенная в качестве примера гексагональная конфигурация. Ввиду высокой плотности расположения измерительных электродов в подобном растре с граничащими друг с другом сторонами шестиугольников опорные электроды особенно удобно расположены для формирования максимально большой емкости связи.
На фиг.4 представлены три графика, с помощью которых поясняется способ, соответствующий изобретению. Обозначенная координатой х протяженность в одном направлении плоской конфигурации измерительных электродов нанесена по оси абсцисс в любых единицах измерения; значения напряжения, которые относятся к измеренным емкостям отдельных точек изображения, нанесены как VG по оси ординат. Показанная кривая 8 должна представлять напряжение VG, изменяющееся по координате х. В зависимости от того, больше или меньше напряжение VG, чем опорное напряжение Vref, соответствующая точка изображения представляется как черная или белая. Из фиг.4A следует, что при применении только одного опорного напряжения Vref в правой области графика напряжение VG постоянно остается выше опорного напряжения, так что изображение там представляется однородно черным. Отклонения напряжения (гребни и впадины кривой 8) больше не учитываются, так что детальное разрешение изображения на этом участке невозможно. Более точное воспроизведение изображения с градациями серого возможно, если применяются в соответствии с фиг.4B различные опорные напряжения Vrefl, Vref2, Vref3 для выработки изображения с градациями серого. Подобная оценка результатов измерений связана, однако, с высокими затратами. Поэтому в соответствии с изобретением действуют так, как иллюстрируется на фиг.4C, где показанное штриховой линией опорное напряжение Vref согласуется локально с детальными особенностями изображения, и благодаря этому на правом участке графика отклонения напряжения VG могут быть использованы для получения значений яркости, т.е. черно-белых градаций изображения. Определение этого опорного напряжения Vref производится описанным способом путем формирования среднего значения с использованием опорных электродов с емкостной связью.

Claims (6)

1. Способ емкостного определения изображения, при котором изображение определяют с помощью множества электродов, упорядоченных в виде растра, путем измерения электрической емкости между соответствующим электродом и элементом изображения, посредством других электродов, упорядоченных в этом растре и связанных друг с другом емкостной связью, на соответствующих ограниченных участках изображения определяют локальное среднее значение соответствующего измерения электрических емкостей и это среднее значение используют в качестве опорного значения для измеряемой электрической емкости по меньшей мере в одной точке изображения в пределах соответствующего участка.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что размеры участков, на которых определяют соответствующее среднее значение, изменяются в пределах изображения.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что средние значения используют как соответствующие граничные значения и путем сравнения измеренной емкости с соответствующим граничным значением с каждым элементом изображения соотносят одно из двух возможных значений.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что используется для получения черно-белого изображения отпечатка пальца.
5. Устройство для емкостного определения изображения, состоящего из элементов изображения в форме растра, содержащее поверхность для размещения определяемого изображения, два размещенных на разных расстояниях от этой поверхности слоя электрических проводников в качестве измерительных электродов, подразделенных соответственно растру и изолированных друг от друга, другие электрические проводники в качестве опорных электродов, размещенные в слое, находящемся на меньшем расстоянии от поверхности, и в соответствии с растром размещенные по соседству с измерительными электродами и в пределах предварительно определенного участка связанные емкостной связью таким образом, что для каждого элемента изображения посредством опорных электродов может быть осуществлено локально усредненное емкостное измерение, и электронные схемы, с помощью которых для предусмотренного измерения к измерительным электродам и к опорным электродам аналогичным образом прикладываются электрические потенциалы и могут быть измерены емкости, имеющиеся соответственно между элементом изображения и электродом.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что опорные электроды имеют гребенчатые структуры, которые взаимно перекрываются с гребенчатыми структурами соседних опорных электродов.
RU2001109244/09A 1998-09-08 1999-09-01 Способ и устройство для емкостного определения изображения RU2192666C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19841001A DE19841001C1 (de) 1998-09-08 1998-09-08 Verfahren und Vorrichtung zur kapazitiven Bilderfassung
DE19841001.8 1998-09-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2192666C1 true RU2192666C1 (ru) 2002-11-10
RU2001109244A RU2001109244A (ru) 2004-01-27

Family

ID=7880233

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001109244/09A RU2192666C1 (ru) 1998-09-08 1999-09-01 Способ и устройство для емкостного определения изображения

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6842542B2 (ru)
EP (1) EP1110170B1 (ru)
JP (1) JP2002524752A (ru)
KR (1) KR100417726B1 (ru)
CN (1) CN1225715C (ru)
AT (1) ATE326039T1 (ru)
BR (1) BR9913510A (ru)
DE (2) DE19841001C1 (ru)
RU (1) RU2192666C1 (ru)
UA (1) UA55557C2 (ru)
WO (1) WO2000014675A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10155733C1 (de) * 2001-11-14 2003-07-10 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bilderfassung
AT410844B (de) * 2002-03-25 2003-08-25 Christian Stockinger Messvorrichtung und methode zur ermittlung von ungenauem anlegen von sensoren und reduzierung von messfehlern für robuste messsysteme für z.b. physiologische messgrössen
JP2005233688A (ja) * 2004-02-17 2005-09-02 Seiko Epson Corp 静電容量検出装置、指紋センサ、バイオメトリクス認証装置、及び静電容量検出条件の探索方法
US8531433B2 (en) 2010-07-21 2013-09-10 Synaptics Incorporated Producing capacitive images comprising non-connection values
CN102495295B (zh) * 2011-12-26 2013-11-06 南开大学 一种半导体薄膜材料电容特性的测量方法及装置
DE102017100516A1 (de) * 2017-01-12 2018-07-12 Johannes Kepler Universität Linz Impedanzbehaftete Elektrode
CN107049326B (zh) * 2017-03-15 2019-10-25 英华达(南京)科技有限公司 单边咀嚼监测设备及其方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4162481A (en) * 1976-12-22 1979-07-24 Recognition Equipment Incorporated Adaptive correlator for video processing
GB2244164A (en) * 1990-05-18 1991-11-20 Philips Electronic Associated Fingerprint sensing
US5812252A (en) * 1995-01-31 1998-09-22 Arete Associates Fingerprint--Acquisition apparatus for access control; personal weapon and other systems controlled thereby
US5907627A (en) * 1995-11-06 1999-05-25 Dew Engineering And Development Limited Contact imaging device
US5956415A (en) * 1996-01-26 1999-09-21 Harris Corporation Enhanced security fingerprint sensor package and related methods
US6067368A (en) * 1996-01-26 2000-05-23 Authentec, Inc. Fingerprint sensor having filtering and power conserving features and related methods
GB9608747D0 (en) * 1996-04-26 1996-07-03 Philips Electronics Nv Fingerprint sensing devices and systems incorporating such
GB9615278D0 (en) * 1996-07-20 1996-09-04 Philips Electronics Nv Capacitive sensing array device
US6259805B1 (en) * 1996-12-04 2001-07-10 Dew Engineering And Development Limited Biometric security encryption system
US6038334A (en) * 1997-02-21 2000-03-14 Dew Engineering And Development Limited Method of gathering biometric information
GB9708559D0 (en) * 1997-04-29 1997-06-18 Philips Electronics Nv Fingerprint sensing devices and systems incorporating such
US5953441A (en) * 1997-05-16 1999-09-14 Harris Corporation Fingerprint sensor having spoof reduction features and related methods
US6011859A (en) * 1997-07-02 2000-01-04 Stmicroelectronics, Inc. Solid state fingerprint sensor packaging apparatus and method
DE19756560C2 (de) * 1997-12-18 2000-06-21 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bilderfassung

Also Published As

Publication number Publication date
RU2001109244A (ru) 2004-01-27
CN1316080A (zh) 2001-10-03
JP2002524752A (ja) 2002-08-06
US6842542B2 (en) 2005-01-11
DE59913415D1 (de) 2006-06-14
EP1110170A1 (de) 2001-06-27
ATE326039T1 (de) 2006-06-15
WO2000014675A1 (de) 2000-03-16
EP1110170B1 (de) 2006-05-10
BR9913510A (pt) 2001-06-05
KR20010086377A (ko) 2001-09-10
DE19841001C1 (de) 2000-04-20
UA55557C2 (ru) 2003-04-15
US20010026635A1 (en) 2001-10-04
KR100417726B1 (ko) 2004-02-11
CN1225715C (zh) 2005-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100564915B1 (ko) 정전용량방식 지문센서 및 이를 이용한 지문 센싱방법
US10049253B2 (en) Sensor pixel circuitry for fingerprint identification
US6333989B1 (en) Contact imaging device
JP4035583B2 (ja) フィルタ処理形態及び電力節約形態を有するフィンガプリントセンサ並びにそれに関連する方法
JP4082467B2 (ja) 異方性誘電コーティングを有するフィンガープリントセンサ及びそれに関連する方法
JP4129892B2 (ja) 利得制御形態を有するフィンガープリントセンサ及びそれに関連する方法
EP2728512B1 (en) Capacitive imaging device with active pixels
US20040081339A1 (en) Swiped aperture capacitive fingerprint sensing systems and methods
KR100416445B1 (ko) 용량성 이미지 검출 방법
JP2000514227A (ja) 指紋感知装置及びこれを組み込んだシステム
US20080317300A1 (en) Fingerprint Sensing Circuit
US9842245B1 (en) Fingerprint sensing system with liveness detection
TW507168B (en) Capacitive bio-metric sensor
RU2192666C1 (ru) Способ и устройство для емкостного определения изображения
US20050094855A1 (en) Fingerprint imaging using a flat panel detector
US10102412B2 (en) Fingerprint sensing with different capacitive configurations
US20180137324A1 (en) Fingerprint sensing using measuring configurations with different principal directions of extensions
US10101373B2 (en) Capacitive imaging device with active pixels and method
CN114627512A (zh) 节省内存的指纹影像产生方法及装置
TWI741044B (zh) 判斷手指的物理性質之方法、手指感測系統以及電子裝置
MXPA01002394A (en) Method and device for capacitively acquiring images
US8009881B2 (en) Digitization of a papillary structure
CN111433781A (zh) 指纹感测装置
JP2002092602A (ja) 指紋検出装置および指紋検出方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070902