RU2212842C2 - Способ распознавания свойств живого организма кожи человека - Google Patents

Способ распознавания свойств живого организма кожи человека

Info

Publication number
RU2212842C2
RU2212842C2 RU2001103638/14A RU2001103638A RU2212842C2 RU 2212842 C2 RU2212842 C2 RU 2212842C2 RU 2001103638/14 A RU2001103638/14 A RU 2001103638/14A RU 2001103638 A RU2001103638 A RU 2001103638A RU 2212842 C2 RU2212842 C2 RU 2212842C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
characteristic
living organism
electrical
skin surface
Prior art date
Application number
RU2001103638/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001103638A (ru
Inventor
Штефан МАРКШТАЙНЕР
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
Publication of RU2001103638A publication Critical patent/RU2001103638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2212842C2 publication Critical patent/RU2212842C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/44Detecting, measuring or recording for evaluating the integumentary system, e.g. skin, hair or nails
    • A61B5/441Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis
    • A61B5/442Evaluating skin mechanical properties, e.g. elasticity, hardness, texture, wrinkle assessment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0531Measuring skin impedance
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/30Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass
    • G07C9/32Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass in combination with an identity check
    • G07C9/37Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass in combination with an identity check using biometric data, e.g. fingerprints, iris scans or voice recognition
    • 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

Abstract

Изобретение предназначено для того, чтобы при проверке отпечатков пальцев удостовериться, что отпечатки принадлежат живому человеку. Характеристика импеданса поверхности кожи измеряется в функции частоты электрического переменного напряжения путем приложения напряжения к одному или нескольким электрическим проводникам, которые связаны с поверхностью кожи гальваническим или емкостным способом, и путем изменения частоты сравнивается с опорной характеристикой, которая была предварительно сформирована. При существенном совпадении характеристической кривой этой характеристики принимается решение о том, что поверхность кожи является тканью живого организма. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

В современных системах контроля права прохода или доступа для идентификации могут применяться, в числе прочих средств, отпечатки пальцев. Существенной предпосылкой для такого применения является защита от фальсификации. В частности, необходимо предотвратить возможность получения права доступа с использованием фальсифицированных или отрезанных пальцев. Поэтому наряду с проверкой отпечатков пальцев необходимо также удостовериться в том, что личность с данным отпечатком пальца является живым человеком. В заявке WO 95/26013 описаны различные способы электронной идентификации личности, с помощью которых дополнительно к снятию отпечатка пальца можно установить, жив ли человек. К этим способам относится снятие частоты пульса или прием электрокардиографических сигналов, измерение содержания кислорода в крови, температуры кожи, давления крови или механических свойств поверхности кожи.
Задачей настоящего изобретения является создание простого способа распознавания свойств живого организма кожи человека, в частности, при совместном использовании с датчиком отпечатков пальцев.
Указанная задача решается способом, характеризуемым признаками, приведенными в пункте 1 формулы изобретения.
В соответствующем изобретению способе используется то обстоятельство, что кожа живого человека имеет характерное строение слоев. Решающее значение для заявленного изобретения имеет то, что эти слои обладают заметно различающейся электрической проводимостью. Если эти слои находятся в электрическом поле, сформированном определенной конфигурацией электродов, то образуется резистивно-емкостная система с вполне определенной частотной характеристикой.
На чертеже приведены диаграммы, на которых омическое сопротивление (действительная часть импеданса) и емкость (пропорциональная мнимой части импеданса) соответственно представлены на графиках для различных условий в зависимости от логарифма частоты приложенного напряжения. Для осуществления соответствующего измерения указательный палец прикладывался к кремниевой пластине, покрытой оксидом, и измерялся импеданс данной конфигурации. На графиках с левой стороны чертежа нанесены группы кривых для различных состояний пальца. Штриховая кривая 1 соответствует влажному пальцу, сплошная кривая 2 - нормальному состоянию пальца, нижняя пунктирная кривая 3 - сухому пальцу. Верхней пунктирной кривой 4 соответствует измерение, проведенное для кончика среднего пальца. На графиках с правой стороны представлены характеристики, полученные при тестировании двух различных персон. Легко видеть, что сходные характеристические кривые получены в существенной степени независимо от состояния пальцев и от различных тестируемых персон.
Особенно ярко выражена характеристика кривой омического сопротивления. Ход этой кривой весьма затруднительно имитировать с использованием искусственного пальца; в случае же отрезанного пальца ход кривой быстро изменяется вследствие отмирания тканей кожи. Ниже описано, каким образом эта характеристическая кривая импеданса может быть использована для верификации подлинности и свойств живого организма приложенного пальца.
На первом этапе генерируется опорная характеристика. При этом можно как непосредственно измерять частотную характеристику (как показано на приложенных чертежах), так и использовать характеристику изменения измеряемого сигнала во времени. Примером последнего способа является приложение скачка напряжения к электродам и измерение изменения во времени тока заряда. Соответствующие характеристики выглядят полностью различными, но принципиально равноценны, так как они коррелируют друг с другом посредством преобразования Фурье или свертки. То, какой из способов применять, зависит от конкретных условий использования. В случае высоких требований к надежности идентификации могут, например, оцениваться действительная и мнимая части импедансной характеристики. В случае более простых применений достаточно использовать абсолютное значение импеданса, так как это значение может быть получено простым определением измерительного тока. Предпочтительным образом опорная характеристика формируется таким образом, что она представляет усредненный вид импедансной кривой. Это может быть реализовано с помощью, например, определения множества в необходимом случае снятых при различных условиях кривых. Предпочтительным образом опорная характеристика снимается отдельно для каждого подлежащего впоследствии идентификации лица. Выбранные значения импеданса в выбранном диапазоне частоты переменного напряжения запоминаются, например, вместе с существенными характеристиками (детальными очертаниями) отпечатка пальца. Затем при проверке отпечатка пальца можно сравнивать как собственно отпечаток пальца, так и характеристику для распознавания признаков живого организма с запомненными значениями. Поскольку имеют место лишь незначительные отклонения между характеристиками для различных персон (как видно из графиков в правой части чертежа), то можно в необходимом случае применять одну единственную опорную характеристику для всех идентифицируемых персон. При сравнении текущей распознаваемой характеристики с этой запомненной опорной характеристикой в этом случае следует допускать более значительные пределы отклонений (более широкие допуска).
Вместо того, чтобы для измерения частотной зависимости использовать чисто синусоидальное колебание, можно применять также суперпозицию частот. Подобные суперпозиции, например различные формы импульсов (прямоугольные импульсы, импульсы пилообразной формы и т.д.), часто проще генерировать, чем чисто синусоидальные колебания. За счет соответствующей фильтрации можно ограничить диапазон, в котором находятся перекрываемые частоты, определенной шириной интервала. Полученные измеренные значения или характеристики соответствуют определению измеренных значений с использованием синусоидального колебания. Если ширина интервала перекрывающихся частот выбрана достаточно малой, то можно и при этом упрощенном способе получить в достаточной мере репрезентативную характеристику или соответственно осуществить текущие измерения.
При каждой идентификации личности соответствующая характеристика измеряется и сравнивается с опорной характеристикой. Если при этом обнаруживается достаточное согласование и специфические для распознаваемой личности измеренные значения (детальные характеристики отпечатка пальца) также совпадают с опорными значениями, то данная личность квалифицируется как идентифицированная и получает право прохода или доступа. Такое сравнение характеристик может осуществляться известным способом путем оценки разности значений функций. Можно, например, квадраты разности значений характеристик по каждой частоте суммировать или интегрировать, абсолютные значения этих разностей суммировать или интегрировать, или определять максимум этих разностей. Точность сравнения может быть повышена за счет сравнения логарифмов или первых производных характеристик друг с другом.
Соответствующий изобретению способ можно осуществить в датчике отпечатков пальцев с применением электрических проводников в датчике. Для этого применяется датчик, в котором в опорной плоскости для снятия отпечатка пальца или под ней размещены электрические проводники, которые при приложении кончика пальца приводятся в непосредственное касание с поверхностью кожи (гальваническая связь) или устанавливаются на определенном расстоянии от поверхности кожи (емкостная связь). В последнем случае между проводником и опорной плоскостью для пальца находится, например, диэлектрический слой в качестве защитного слоя или покрытия.
Для измерения может применяться отдельный проводник или два изолированных один от другого проводника. Если применяется только один проводник, то приложенный палец действует в качестве соединения с потенциалом земли. При применении двух электрических проводников проводники предпочтительно размещены на некотором расстоянии, которое превышает толщину эпидермиса. Способ, таким образом, можно реализовать с использованием проводников, которые расположены один от другого на расстоянии по меньшей мере 2 мм. Достаточно, если проводники представляют собой металлические пластинки площадью 10 мм2; в соответствии с требуемым разрешением при измерениях можно также использовать и меньшие размеры. Измерение импеданса может осуществляться способом, который сам по себе известен, причем следует обращать внимание на то, чтобы выбранный метод измерений обеспечивал результат, точность которого достаточна для цели измерения. В случае, когда заявленный способ используется в датчике отпечатков пальцев, проводник или соответственно проводники для распознавания свойств живого организма размещаются предпочтительно на краю опорной плоскости для кончика пальца. Так как датчик, как правило, сам выполнен из электропроводных элементов, то некоторые из этих элементов датчика могут использоваться для осуществления описанного способа. Способ в таком случае может осуществляться, в принципе, с использованием обычных датчиков с применением соответствующих электронных средств.

Claims (4)

1. Способ распознавания свойств живого организма кожи человека, при котором некоторую область поверхности кожи приводят в контакт по меньшей мере с одним электрическим проводником или устанавливают на предварительно определенном расстоянии по меньшей мере от одного электрического проводника, отличающийся тем, что прикладывают к электрическому проводнику электрический потенциал суперпозиции частот или электрического переменного напряжения с изменяемой частотой, с помощью проводимого при упомянутом потенциале измерения определяют действительную часть электрического импеданса в функции частоты и, проверяют совпадение полученной функции с предварительно сформированной опорной функцией.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электрический потенциал представляет собой суперпозицию частот, которая дает импульс напряжения или скачок напряжения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электрический потенциал представляет собой суперпозицию частот из ограниченного интервала.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что некоторую область поверхности кожи приводят в контакт по меньшей мере с двумя проводниками или устанавливают на предварительно определенном расстоянии относительно по меньшей мере двух электрических проводников, причем проводники электрически изолированы один от другого и расположены на расстоянии по меньшей мере 2 мм один от другого.
RU2001103638/14A 1998-07-09 1999-07-01 Способ распознавания свойств живого организма кожи человека RU2212842C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19830830.2 1998-07-09
DE19830830A DE19830830C2 (de) 1998-07-09 1998-07-09 Verfahren zur Lebenderkennung menschlicher Haut

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001103638A RU2001103638A (ru) 2002-11-27
RU2212842C2 true RU2212842C2 (ru) 2003-09-27

Family

ID=7873544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001103638/14A RU2212842C2 (ru) 1998-07-09 1999-07-01 Способ распознавания свойств живого организма кожи человека

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6597945B2 (ru)
EP (1) EP1094750B1 (ru)
JP (1) JP2002520079A (ru)
KR (1) KR20010071809A (ru)
CN (1) CN1196441C (ru)
AT (1) ATE304812T1 (ru)
BR (1) BR9911940A (ru)
DE (2) DE19830830C2 (ru)
RU (1) RU2212842C2 (ru)
UA (1) UA49997C2 (ru)
WO (1) WO2000002485A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683622C2 (ru) * 2014-04-23 2019-03-29 Новоматик Аг Приспособление и способ для идентификации отпечатков пальцев

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19936097A1 (de) * 1999-07-30 2001-02-08 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren, Vorrichtung und System zur biometrischen Authentisierung einer Person
NO314647B1 (no) * 2000-06-09 2003-04-22 Idex Asa Målesystem for fingeravtrykksensor
US7184581B2 (en) * 2000-06-09 2007-02-27 Idex Asa System for real time finger surface pattern measurement
US6501284B1 (en) * 2000-08-28 2002-12-31 Stmicroelectronics, Inc. Capacitive finger detection for fingerprint sensor
JP2003111749A (ja) * 2001-10-09 2003-04-15 Bmf:Kk ヒューマン判定装置
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
US7460696B2 (en) 2004-06-01 2008-12-02 Lumidigm, Inc. Multispectral imaging biometrics
US7539330B2 (en) * 2004-06-01 2009-05-26 Lumidigm, Inc. Multispectral liveness determination
US7627151B2 (en) * 2003-04-04 2009-12-01 Lumidigm, Inc. Systems and methods for improved biometric feature definition
US7751594B2 (en) 2003-04-04 2010-07-06 Lumidigm, Inc. White-light spectral biometric sensors
JP4157557B2 (ja) * 2003-08-15 2008-10-01 日本電信電話株式会社 生体認識装置
CN100367912C (zh) * 2003-08-15 2008-02-13 日本电信电话株式会社 生物测量识别设备
JP4105725B2 (ja) 2003-08-26 2008-06-25 日本電信電話株式会社 表面形状認識センサ装置
US6950034B2 (en) * 2003-08-29 2005-09-27 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for performing diagnostics on a downhole communication system
US8229185B2 (en) 2004-06-01 2012-07-24 Lumidigm, Inc. Hygienic biometric sensors
US8787630B2 (en) * 2004-08-11 2014-07-22 Lumidigm, Inc. Multispectral barcode imaging
US20070239061A1 (en) * 2006-04-05 2007-10-11 Jacob Carter Systems and methods for providing multi-variable measurement diagnostic
US8355545B2 (en) 2007-04-10 2013-01-15 Lumidigm, Inc. Biometric detection using spatial, temporal, and/or spectral techniques
US8175346B2 (en) 2006-07-19 2012-05-08 Lumidigm, Inc. Whole-hand multispectral biometric imaging
US7995808B2 (en) 2006-07-19 2011-08-09 Lumidigm, Inc. Contactless multispectral biometric capture
US8285010B2 (en) 2007-03-21 2012-10-09 Lumidigm, Inc. Biometrics based on locally consistent features
DE112010003414T5 (de) 2009-08-26 2012-12-06 Lumidigm, Inc. Biometrische Multiplex-Bildgebung und biometrischer Dual-Bilderzeugersensor
US8570149B2 (en) 2010-03-16 2013-10-29 Lumidigm, Inc. Biometric imaging using an optical adaptive interface
US20150185909A1 (en) * 2012-07-06 2015-07-02 Freescale Semiconductor, Inc. Method of sensing a user input to a capacitive touch sensor, a capacitive touch sensor controller, an input device and an apparatus
US20170325711A1 (en) * 2013-01-29 2017-11-16 Seca Ag Method and apparatus for testing plausibility of measurement values in body composition analysis
DE102014009537A1 (de) * 2014-06-25 2016-01-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Monitoring der Substanzwirkung bei in vitro Geweben
GB2528044B (en) * 2014-07-04 2018-08-22 Arc Devices Ni Ltd Non-touch optical detection of vital signs
US9854973B2 (en) 2014-10-25 2018-01-02 ARC Devices, Ltd Hand-held medical-data capture-device interoperation with electronic medical record systems
US9965671B2 (en) * 2016-06-27 2018-05-08 Himax Technologies Limited Material identifying system and related identifying method
US10506926B2 (en) 2017-02-18 2019-12-17 Arc Devices Limited Multi-vital sign detector in an electronic medical records system
US10492684B2 (en) 2017-02-21 2019-12-03 Arc Devices Limited Multi-vital-sign smartphone system in an electronic medical records system
US10602987B2 (en) 2017-08-10 2020-03-31 Arc Devices Limited Multi-vital-sign smartphone system in an electronic medical records system
US10485431B1 (en) 2018-05-21 2019-11-26 ARC Devices Ltd. Glucose multi-vital-sign system in an electronic medical records system
WO2021247300A1 (en) 2020-06-01 2021-12-09 Arc Devices Limited Apparatus and methods for measuring blood pressure and other vital signs via a finger

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9107918U1 (ru) * 1991-06-27 1991-12-05 Fitzler, Peter, 6304 Lollar, De
US5382956A (en) * 1992-04-30 1995-01-17 Hewlett Packard Co Integrated circuit for physiological signal measurement
AU2186095A (en) 1994-03-24 1995-10-09 Minnesota Mining And Manufacturing Company Biometric, personal authentication system
HU214533B (hu) * 1995-10-06 1998-03-30 Dermo Corporation Ltd. Detektor ujj élő jellegének felismerésére
WO1998035118A1 (de) * 1997-02-06 1998-08-13 Siemens Aktiengesellschaft Identifikationsvorrichtung
DE19740523C2 (de) * 1997-09-15 2000-07-13 Siemens Ag Identifikationsvorrichtung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683622C2 (ru) * 2014-04-23 2019-03-29 Новоматик Аг Приспособление и способ для идентификации отпечатков пальцев

Also Published As

Publication number Publication date
UA49997C2 (ru) 2002-10-15
WO2000002485A1 (de) 2000-01-20
BR9911940A (pt) 2001-03-27
US6597945B2 (en) 2003-07-22
EP1094750A1 (de) 2001-05-02
DE19830830C2 (de) 2000-11-23
JP2002520079A (ja) 2002-07-09
DE19830830A1 (de) 2000-01-20
CN1308506A (zh) 2001-08-15
KR20010071809A (ko) 2001-07-31
ATE304812T1 (de) 2005-10-15
DE59912582D1 (de) 2006-02-02
EP1094750B1 (de) 2005-09-21
CN1196441C (zh) 2005-04-13
US20010005424A1 (en) 2001-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2212842C2 (ru) Способ распознавания свойств живого организма кожи человека
US7584068B2 (en) Electrically stimulated fingerprint sensor test method
JP4528130B2 (ja) 複素インピーダンスの4点測定による生きている指の検出
EP0853795B1 (en) In a fingerprint recognizing apparatus detector for recognizing the living character of a finger
US20170296090A1 (en) Determining biological tissue type
US6181808B1 (en) Living body discriminating apparatus
KR101972318B1 (ko) 생체 인증장치 및 생체 인증방법
WO2001094902A2 (en) System for fingerprint and impedance measurement on a moving finger. the fingertip is moved over a sensor array and a stimulation electrode is positioned separately
KR102570385B1 (ko) 사용자 접속 허용 여부를 결정하기 위한 방법 및 전자 디바이스
JP2002162204A (ja) 指紋センサー用抵抗性指検知
KR102009463B1 (ko) 생체 인증장치 및 생체 인증방법
JP2005052227A (ja) 皮膚表面の電解質成分に影響されない角質層水分量を測定する装置
JP2019037664A (ja) 生体検知装置
JP2009223462A (ja) 個人認証装置とそれを用いる個人認証方法
JP4247656B2 (ja) 生体パターン検出方法及び生体パターン検出装置
KR20170037185A (ko) 미세 땀의 시간적 분비특성을 이용한 생체 인증 방법 및 이를 이용한 생체인증 위조를 방지하는 생체 인증장치
JP3190356B2 (ja) 個人のid識別方法およびid識別装置
Coston et al. Transdermal drug delivery: a comparative analysis of skin impedance models and parameters
KR20180109222A (ko) 생체 감지를 통한 광학식 지문 인식 장치
MXPA01000173A (en) Method for detecting living human skin
Mäntyjärvi et al. Touch detection system for mobile terminals
Chakraborty et al. Study of Non-biological Property for Identification Cancerous Skin Tissue
RU2695385C1 (ru) Способ и устройство контроля состояния линейной части электризуемого заграждения и регистрации попыток её преодоления по динамическому мониторингу электрических параметров
CN116919571A (zh) 用于确定中性电极的电极类型的电外科系统和方法
KR20170027115A (ko) 미세 땀 감지 방법 및 이를 이용한 생체 인증장치

Legal Events

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

Effective date: 20070702