RU2459579C2 - Афокальная система для сканирования кожного рисунка - Google Patents

Афокальная система для сканирования кожного рисунка Download PDF

Info

Publication number
RU2459579C2
RU2459579C2 RU2008101230/14A RU2008101230A RU2459579C2 RU 2459579 C2 RU2459579 C2 RU 2459579C2 RU 2008101230/14 A RU2008101230/14 A RU 2008101230/14A RU 2008101230 A RU2008101230 A RU 2008101230A RU 2459579 C2 RU2459579 C2 RU 2459579C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
afocal
optical
scanning
skin pattern
image
Prior art date
Application number
RU2008101230/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008101230A (ru
Inventor
Николай Геннадьевич Дроздов (RU)
Николай Геннадьевич Дроздов
Original Assignee
Николай Геннадьевич Дроздов
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 Николай Геннадьевич Дроздов filed Critical Николай Геннадьевич Дроздов
Priority to RU2008101230/14A priority Critical patent/RU2459579C2/ru
Publication of RU2008101230A publication Critical patent/RU2008101230A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2459579C2 publication Critical patent/RU2459579C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, в том числе к области биометрической идентификации личностей. Афокальная система сканирования кожного рисунка содержит многоэлементный источник излучения 9, оптическую систему, включающую сенсорный оптический элемент 1 с углом полного внутреннего отражения, два положительных линзовых компонента 2 и 4, образующих афокальную дуально телецентрическую оптическую систему, формирующую оптический пучок, определяющий оптическое изображение кожного отпечатка, удовлетворяющую условию углового сопряжения плоскостей объекта и изображения, и многоэлементный фотоприемник 6. Источник излучения 9 и многоэлементный фотоприемник 6 соединены с контроллером 13. При этом первый линзовый компонент состоит из плоско-выпуклой линзы 2, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения, второй компонент состоит из плоско-выпуклой линзы 4, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения. Использование системы позволяет получать высококачественные отпечатков пальцев с малыми искажениями и высокой разрешающей способностью в соответствии с современными требованиями по качеству дактилоскопической информации, а также уменьшить габариты устройства. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области биометрической идентификации личностей, более конкретно к способам и устройствам сканирования рисунка кожных линий пальцев, а также к области оптических сканирующих систем, более конкретно к специальным структурам, системам оптической проекции, использующим в общем случае призму с углом полного внутреннего отражения как с плоскими гранями, так и цилиндрическую, коническую, сферическую бифокальную.
В настоящее время начинают очень широко использоваться устройства для идентификации личности по отпечаткам пальцев:
- системы СКУД (система контроля управления доступом), использующиеся на предприятиях, банках, секретных и военных объектах;
- банкоматы для выдачи наличности;
- платежные системы;
- школьные учреждения;
- медицинские учреждения;
- аэропорты;
- полиция;
- криминалистика,
и множество других гражданских применений.
Столь широкая область применения позволяет говорить об актуальности данного изобретения.
Аналоги предлагаемого устройства
1. Портативный сканер отпечатков пальцев для идентификации и верификации (US 5222152, кл. G06K 9/00, приоритет Jun. 22, 1993).
2. Устройство для регистрации папиллярного узора (RU 2185096 C1, кл. A61B 5/117, приоритет 31.01.2001, опубл. 20.07.2002).
3. Устройство для получения изображения отпечатка пальца (US 5625448, кл. G06K 9/00, приоритет 08.05.1995, опубл. Apr. 29, 1997).
Недостатками вышеперечисленных аналогов являются недостаточно малые линейные размеры оптической системы и невозможность реализовать в миниатюрном варианте.
4. Анаморфотная система считывания папиллярных рисунков и способ ее использования (RU 2298222 C2, кл. G06K 9/00, приоритет 2005.03.11, опубл. 2007.04.27).
Недостатком данного аналога является имеющееся ограничение по качеству получаемого изображения, ограничение по разрешающей способности, вызванное децентрированным, наклонным расположением сферической отражающей поверхности грани сенсорного оптического элемента.
Наиболее близким к предлагаемому является Оптическое устройство для сканирования кожного рисунка (RU 2261475 C2, кл. G06K 9/00, A61B 5/117, приоритет 2003.09.18, опубл. 2005.04.10), содержащее многоэлементный источник излучения, оптическую систему, включающую сенсорный оптический элемент с углом полного внутреннего отражения, два положительных линзовых компонента, образующих афокальную дуально телецентрическую оптическую систему, формирующую оптический пучок, определяющий оптическое изображение кожного рисунка, удовлетворяющую условию углового сопряжения плоскостей объекта и изображения, и многоэлементный фотоприемник.
Оптическая линзовая система также удовлетворяет условию исправления дисторсии и масштаба изображения в двух направлениях вдоль и поперек при естественной анаморфотности изображения.
Недостатками данного устройства являются большие габариты и сложность при высокой стоимости и, как следствие, невозможность создания малогабаритного устройства.
Техническим результатом настоящего изобретения является:
1. Получение высококачественных отпечатков пальцев с малыми искажениями и высокой разрешающей способностью в соответствии с современными требованиями по качеству дактилоскопической информации;
2. Применение фотоприемника матричного типа;
3. Уменьшение габаритов устройства по сравнению с аналогами с возможностью установки оптического устройства на печатную плату;
4. Уменьшение стоимости устройства;
5. Повышение технологичности устройства для массового серийного производства;
6. Широкое применение и универсальность.
Для достижения технического результата в афокальной системе сканирования кожного рисунка, содержащей многоэлементный источник излучения, оптическую систему, включающую сенсорный оптический элемент с углом полного внутреннего отражения, два положительных линзовых компонента, образующих афокальную дуально телецентрическую оптическую систему, формирующую оптический пучок, определяющий оптическое изображение кожного отпечатка, удовлетворяющую условию углового сопряжения плоскостей объекта и изображения, и многоэлементный фотоприемник, первый линзовый компонент выполнен в виде плоско-выпуклой линзы, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения, второй компонент выполнен в виде плоско-выпуклой линзы, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения, источник излучения и многоэлементный фотоприемник соединены с контроллером.
Также афокальная система сканирования кожного рисунка имеет многоэлементный источник излучения содержащий рамку-бленду.
Кроме того, в афокальной системе сканирования кожного рисунка первый линзовый компонент может быть либо склеен с сенсорным оптическим элементом, либо установлен с воздушным промежутком.
С целью уменьшения размеров устройства в оптической системе оптическая ось может преломляться одним, двумя или тремя зеркалами в любых направлениях.
Кроме того, в оптическую систему может быть введен светофильтр.
С целью расширения функциональных возможностей сенсорный оптический элемент может иметь рабочую поверхность, к которой прикладывают объект, выполненный в виде выемки под палец с возможностью охвата и прилегания к поверхности пальца, поверхность образована сочетанием конической поверхности с осью конуса, расположенной над рабочей поверхностью сенсорного оптического элемента, и поверхности типа тор, имеющей два радиуса - продольный и поперечный, имеющей общую ось вращения с конической поверхностью.
В этом случае многоэлементный фотоприемник расположен не в сопряженной плоскости с поверхностью объекта.
На Фиг.1 показан главный вид афокальной системы сканирования кожного рисунка.
На Фиг.2 - афокальная система в виде малогабаритного оптического блока с плоской призмой.
На Фиг.3 - афокальная система сканирования кожного рисунка с сенсорным элементом, имеющим вогнутую рабочую поверхность.
На Фиг.4 - сенсорный элемент с вогнутой рабочей поверхностью.
На Фиг.5 - частотно-контрастные характеристики ЧКХ (MTF).
На Фиг.6 - дисторсия и кривизна поля.
Поставленная задача решается тем, что первый линзовый компонент 2, фиг.1, выполнен в виде плоско-выпуклой линзы с возможностью склейки с сенсорным оптическим элементом 1, второй линзовый компонент 4 выполнен в виде плоско-выпуклой линзы.
Многоэлементный источник излучения может быть выполнен в виде матрицы светодиодов 9, излучающих в заданном рабочем спектральном диапазоне, соединенных с контроллером 13 и управляемых им в процессе сканирования, рамка-бленда 14 подавляет паразитные лучи, ухудшающие качество получаемого изображения, позволяя тем самым более качественно выделять полезное изображение. Диафрагма 3 помещается между двумя линзами, светофильтр 15 помещается перед многоэлементным фотоприемником 6, который соединен с контроллером 13.
Первый линзовый компонент 2 может быть либо склеен с сенсорным оптическим элементом 1, либо между ними может быть воздушный промежуток 8.
Рабочая поверхность 10, к которой прикладывают объект 16, выполнена плоской, афокальная система сканирования кожного рисунка с плоским сенсорным элементом показана на фиг.2. Для уменьшения размеров устройства используются зеркала 16-18. Линзовые компоненты 2 и 4 с апертурной диафрагмой 3 создают афокальную оптическую схему, в которой входные лучи и выходные параллельны, обладают свойством телецентричности, перспективные искажения тем самым исключаются, получаемое изображение имеет
Горизонтальный масштаб
Mh=F2/F1
Вертикальный постоянный масштаб
Mv=Mh/Ka
Коэффициент анаморфирования
Ка=1/Cos α
где F1 - фокусное расстояние первого линзового компонента, F2 - фокусное расстояние второго линзового компонента, α - угол наклона поверхности объекта относительно оптической оси.
Разномасштабность, дисторсионные и другие искажения могут быть скомпенсированы контроллером путем пересчета геометрии изображения.
На фиг.6 показана ЧКХ (MTF) оптической системы, свидетельствующая о высокой (предельной) разрешающей способности оптической системы предлагаемого устройства.
Высокое качество изображения обеспечивается сцентрированным осевым расположением линзовых компонентов и сочетанием материалов линзовых компонентов.
Первый линзовый компонент выполнен из флинтового стекла (Ф, ТФ, СТФ), второй компонент - из кронового стекла (К, ТК, СТК).
В случае, когда рабочая поверхность 11 сенсорного оптического элемента 1 выполнена в виде вогнутой поверхности, плоскость изображения 5 сопрягается с эффективной рабочей поверхностью 12 - некая средняя поверхность, обеспечивающая в среднем за счет глубины резкости наилучшее изображение объекта.
В этом случае многоэлементный фотоприемник находится не в плоскости, сопряженной с плоскостью объекта.
На фиг.4 показан сенсорный оптический элемент с вогнутой поверхностью, имеющей коническую часть 20 и бифокальную (торическую) 21, определяемую двумя радиусами R1 и R2, обе поверхности имеют совместную ось вращения 19.
Предлагаемая вогнутая поверхность позволяет наиболее оптимально «уложить» сканируемый объект (палец) с максимальным прилеганием к вогнутой поверхности и получить наиболее полное изображение сканируемого объекта без прокатки.
Предлагаемое устройство с вогнутой поверхностью сенсорного оптического элемента увеличивает сканируемую поверхность объекта при высоком качестве изображения в 1,5 раза.

Claims (7)

1. Афокальная система сканирования кожного рисунка, содержащая многоэлементный источник излучения, оптическую систему, включающую сенсорный оптический элемент с углом полного внутреннего отражения, два положительных линзовых компонента, образующих афокальную дуально-телецентрическую оптическую систему, формирующую оптический пучок, определяющий оптическое изображение кожного отпечатка, удовлетворяющую условию углового сопряжения плоскостей объекта и изображения и многоэлементный фотоприемник, отличающаяся тем, что первый линзовый компонент состоит из плоско-выпуклой линзы, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения, второй компонент состоит из плоско-выпуклой линзы, обращенной выпуклостью в сторону пространства изображения.
2. Афокальная система сканирования кожного рисунка по п.1, отличающаяся тем, что многоэлементный источник излучения содержит рамку-бленду.
3. Афокальная система сканирования кожного рисунка по п.1, отличающаяся тем, что первый линзовый компонент либо склеен с сенсорным оптическим элементом, либо установлен с воздушным промежутком с сенсорным оптическим элементом.
4. Афокальная система сканирования кожного рисунка по п.1, отличающаяся тем, что в оптической системе оптическая ось может преломляться одним, двумя или тремя зеркалами в любых направлениях.
5. Афокальная система сканирования кожного рисунка по п.1, отличающаяся тем, что в оптической системе имеется светофильтр.
6. Афокальная система сканирования кожного рисунка по п.1, отличающаяся тем, что сенсорный оптический элемент имеет рабочую поверхность, к которой прикладывают объект, выполненную в виде выемки под палец с возможностью охвата и прилегания к поверхности пальца, поверхность образована сочетанием конической поверхности с осью конуса, расположенной над рабочей поверхностью сенсорного оптического элемента, и поверхности типа тор, имеющей два радиуса - продольный и поперечный, имеющей ось вращения, соосную с конической поверхностью.
7. Афокальная система сканирования кожного рисунка по пп.1 и 6, отличающаяся тем, что многоэлементный фотоприемник расположен не в сопряженной плоскости с поверхностью объекта.
RU2008101230/14A 2008-01-09 2008-01-09 Афокальная система для сканирования кожного рисунка RU2459579C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101230/14A RU2459579C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Афокальная система для сканирования кожного рисунка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101230/14A RU2459579C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Афокальная система для сканирования кожного рисунка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008101230A RU2008101230A (ru) 2009-07-20
RU2459579C2 true RU2459579C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=41046790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101230/14A RU2459579C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Афокальная система для сканирования кожного рисунка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2459579C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5548394A (en) * 1995-03-16 1996-08-20 Printrak International Inc. Scanning fingerprint reading
WO1998050812A1 (en) * 1997-05-09 1998-11-12 Cross Match Technologies, Inc. Lens systems for use in fingerprint detection
US6643390B1 (en) * 2000-04-19 2003-11-04 Polaroid Corporation Compact fingerprint identification device
RU2003128030A (ru) * 2003-09-18 2005-04-10 Николай Геннадьевич Дроздов (RU) Оптическое устройство для сканирования кожного рисунка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5548394A (en) * 1995-03-16 1996-08-20 Printrak International Inc. Scanning fingerprint reading
WO1998050812A1 (en) * 1997-05-09 1998-11-12 Cross Match Technologies, Inc. Lens systems for use in fingerprint detection
US6643390B1 (en) * 2000-04-19 2003-11-04 Polaroid Corporation Compact fingerprint identification device
RU2003128030A (ru) * 2003-09-18 2005-04-10 Николай Геннадьевич Дроздов (RU) Оптическое устройство для сканирования кожного рисунка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник конструктора оптико-механических приборов. / В.А.Панов, В.В.Кулагин и др.; Под общ. ред. В.А.Панова. - 3-е изд., перераб и доп. - Л.: Машиностроение, Ленигр. отд-ние, 1980. 742 с., с.119. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008101230A (ru) 2009-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6643390B1 (en) Compact fingerprint identification device
US6429927B1 (en) Imaging device, especially for optical fingerprinting
US6066857A (en) Variable focus optical system
US6373969B1 (en) Corrective optical component
JP5293950B2 (ja) 個人認証装置及び電子機器
US7953259B2 (en) Apparatus and method for obtaining images using a prism
JP2007071979A (ja) 結像光学系及びそれを用いた撮像装置、認証装置
JPH09171154A (ja) 画像入力光学系及びこの光学系を用いた画像入力装置
JPS62198988A (ja) 指紋走査装置
CA2193041A1 (en) Mouse adapted to scan biometric data
JPH11509639A (ja) 粗面画像転送装置
JP2001527658A (ja) 指紋検出で使用するためのレンズシステム
JP2007279547A (ja) 撮像光学系
US7081951B2 (en) Palm print scanner and methods
KR101580463B1 (ko) 홍채인식용 렌즈
JP4060908B2 (ja) 指紋読取光学系
US20070041005A1 (en) Fingerprint sensor using microlens
US20130057669A1 (en) Optical fingerprint acquisition apparatus
US20060039049A1 (en) Live print scanner with holographic imaging at different magnifications
RU2459579C2 (ru) Афокальная система для сканирования кожного рисунка
CN201000629Y (zh) 指纹识别装置
CN1129869C (zh) 指纹图像的显示与采集装置
RU2261475C2 (ru) Оптическое устройство для сканирования кожного рисунка
TW201704800A (zh) 光學掃描模組及其光學掃描鏡頭
US11892707B2 (en) Imaging lens assembly and optical verification system

Legal Events

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

Effective date: 20120803