WO2006070605A1 - 生体撮像装置 - Google Patents

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WO2006070605A1
WO2006070605A1 PCT/JP2005/022996 JP2005022996W WO2006070605A1 WO 2006070605 A1 WO2006070605 A1 WO 2006070605A1 JP 2005022996 W JP2005022996 W JP 2005022996W WO 2006070605 A1 WO2006070605 A1 WO 2006070605A1
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imaging
living body
finger
imaging apparatus
placement
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Hideo Sato
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Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a biological imaging apparatus, and is suitable for application to biometric authentication, for example.
  • Deoxygenated hemoglobin venous blood
  • oxygenated hemoglobin arterial blood
  • arterial blood oxygenated hemoglobin
  • arterial blood has the property of specifically absorbing near-infrared light (near-infrared light).
  • near-infrared light near-infrared light
  • a near-infrared light source irradiates a finger placed on the imaging aperture with near-infrared light, and reflects or scatters the inside of the finger to cause the finger to pass through the imaging aperture.
  • an imaging device that images blood vessels by guiding near-infrared light radiating into the body to the imaging surface of the imaging element via an optical lens.
  • Patent Document 1 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2 0 0 4-1 9 5 7 9 2 (See Fig. 2 and Fig. 15)
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and intends to propose a biological imaging apparatus capable of improving the image quality while considering miniaturization.
  • the present invention provides a biological imaging apparatus for imaging a structure in a living body part as an imaging target, provided on the front surface side of a housing in which an electronic circuit is housed, and for mounting the living body part.
  • a reflection plate that reflects to the inside of the housing and an imaging device that is provided inside the housing and outputs the imaging light reflected by the reflection plate as an image signal are provided.
  • a living body imaging apparatus that images a structure in a living body part as an imaging target.
  • the mounting part is provided on a surface side of a housing that houses an electronic circuit.
  • An irradiating unit that irradiates imaging light on the surface of the housing, and a living body part mounted on the mounting unit.
  • an image sensor that outputs the imaged light as an image signal. Therefore, in this living body imaging apparatus, a distance can be secured on the surface side in the horizontal direction of the casing without storing an imaging system such as an irradiation unit or an imaging element in the casing in which the electronic circuit is stored.
  • the mounting unit that is provided on the surface side of the housing in which the electronic circuit is housed and places the living body part;
  • An irradiation unit that irradiates the mounting unit with imaging light, provided on the surface side of the casing so as to face the mounting unit, and transmits imaging light from a living body part mounted on the mounting unit to the inside of the casing From the image element to the reflection plate by providing a reflection plate that reflects the image and an imaging element that is provided inside the housing and outputs the imaging light reflected by the reflection plate as an image signal.
  • Ru can be used to improve the image quality while taking into account the reduction in size and nuclear.
  • the mounting unit that is provided on the surface side of the housing in which the electronic circuit is housed, and on which the living body part is placed;
  • An irradiating unit that irradiates the mounting unit with imaging light, and is provided on the front side of the housing so as to face the mounting unit, and outputs imaging light from a living body part mounted on the mounting unit as an image signal
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the external configuration (1) of the authentication device.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an external configuration (2) of the authentication device.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the optical path of near-infrared light.
  • Fig. 4 is a schematic diagram for explaining the placement of a finger.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a circuit configuration of the authentication device.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the external configuration (open state) of the mobile phone.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the external configuration (closed state (1)) of the mobile phone.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the external configuration (closed state (2)) of the mobile phone.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a cross section (1) of the second housing.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a cross section (2) of the second housing.
  • FIG. 11 is a schematic diagram for explaining the optical path of near-infrared light in the second housing.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a circuit configuration of the mobile phone.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating the configuration of an imaging apparatus according to another embodiment. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 and FIG. 2 in which A—A ′ of FIG. 1 is taken as a cross section 1 shows the authentication device according to the first embodiment as a whole, and a housing 2 having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • An image sensor 4 is provided.
  • An optical system comprising a lens having a macro lens function and a fill function that selectively transmits near-infrared light, an aperture, and an objective lens is provided between the imaging aperture 3 and the GCD image sensor 4. Part S is provided.
  • a colorless and transparent opening cover part 5 made of a predetermined material is provided on the surface of the imaging opening 3 to prevent foreign substances from flowing into the housing 2 from the imaging opening 3. At the same time, the optical system unit 0 S and the CCD image sensor 4 can be protected.
  • the plate-like reflector 6 has an angle of 45 ° with respect to the upper surface 2 A, and the other short end ED 2 side.
  • a placement part 7 for placing a finger is provided, and between the placement part 7 and the short other end ED 2.
  • this authentication apparatus 1 As a result, in this authentication apparatus 1, as shown in FIG. 3, when the finger FG is placed on the placement unit 7, the near-infrared light emitted from the near-infrared light irradiation unit 8 is applied to the finger FG. It is absorbed by moglobin through the blood vessels intervening inside the finger FG and reflected and scattered by tissues other than blood vessels, passing through the inside of the finger FG, and projecting the blood vessel from the finger FG. It is emitted as infrared light (hereinafter referred to as blood vessel projection light).
  • blood vessel projection light infrared light
  • the blood vessel projection light substantially parallel to the upper surface 2 A is bent by the reflecting surface RF of the reflecting plate 6 and sequentially passes through the aperture cover part 5 and the optical system part 0 S to the imaging surface IF of the CCD image sensor 4. Incident.
  • the blood vessel inside the finger FG placed on the placement unit 7 is imaged on the imaging surface IF of the CDD imaging element 4.
  • the CCD image pickup device 4 picks up an image of a blood vessel formed on the image pickup surface IF, and outputs a signal obtained as a result to the electronic circuit housed in the housing 2 as a blood vessel image signal. In this way, the authentication device 1 can image a blood vessel inside the finger FG.
  • the authentication apparatus 1 has various image quality improvement measures for obtaining high-quality imaging results.
  • the reflecting plate 6 has a coating that covers the reflecting surface F except for the incident path of the imaging light (near infrared light) and the H radiation path with respect to the reflecting surface RF. Part 9 is formed.
  • a sheet-like light absorbing portion 10 is laid between the reflecting plate 6 and the placing portion 7.
  • this authentication device 1 (when the light in the atmosphere goes to the reflecting plate 6 as the reflected light of the upper surface 2A, it is possible to prevent the situation before it occurs and to pass through the inside of the finger FG.
  • the blood vessel projection light emitted in parallel with the upper surface 2 A can be more selectively incident on the CCD image pickup device and the image pickup surface IF of the element 4, so that the blood vessels inside the living body are more faithful.
  • the upper surface 2 A is not shielded from the outside as a whole, so when it is shielded, it does not go through the finger FG. It is possible to avoid a situation in which the reflected near-infrared light is incident on the imaging surface IF of the CCD imaging device 4 via the reflection f 6.
  • an inclined surface SF having an inclination angle of 120 ° with respect to the upper surface 2 A is formed on the upper surface 2 A provided with the near infrared light irradiation section 8.
  • the authentication apparatus 1 irradiates the near-infrared light from the oblique direction on the surface of the finger FG placed on the placement unit 7. This Therefore, in this authentication device 1, the reflected light on the surface of the finger FG is significantly reduced and more blood vessel projection light is emitted from the finger FG than when irradiating from a direction parallel to the upper surface 2A. As a result, the blood vessels inside the living body can be imaged more faithfully.
  • the near-infrared light irradiator 8 has a wavelength region (approximately '900 [nm:] to 1000 [nm]) that is specifically absorbed by both oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin. Infrared light is irradiated. As a result, the authentication device 1 can faithfully image both venous and arterial blood vessels mixed at the end of the living body.
  • a pair of guide portions 1 1 (1 1 A and 1 1 B) for guiding the finger FG is formed on the placement portion 7 so that the finger pad surface of the finger FG is orthogonal to the upper surface 2 A.
  • the authentication device 1 can place the finger side surface of the finger FG on the placement unit 7 as shown in FIG. 4, which is compared with the case where the finger pad surface of the finger FG is placed.
  • switches 1 2 (1 2 A, 1 2: 6 and 1 2 0 are provided at predetermined intervals.
  • these finger contact detection switches 1 2 A, 1 2 B and 1 2 When it is recognized that the finger FG is parallel based on the detection result by C, imaging of the finger FG can be started.
  • the authentication device 1 can capture images with the same finger tilt regardless of the imager. As a result, when the image is rotated after the imaging, correction processing for the imaging result (blood vessel image signal S 1) is performed. It can be omitted. (1-3) Circuit configuration of authentication device Next, the circuit configuration of the authentication device 1 is shown in FIG.
  • the authentication device 1 is connected to the control unit 20 via the bus 21, the imaging drive unit 22, the image processing unit 23, the authentication unit 24, the flash memory 25, and the outside.
  • the internal interface (hereinafter referred to as the external interface) 26 is used to connect each other.
  • This control unit 20 includes a CPU (Central Processing Unit) that controls the entire authentication device 1, an R 0 M (Read Only Memory) in which various programs are stored, and a RAM as a work memory of the CPU. (Random Access Memory), and the control unit 20 has three finger touch detection switches 1 2 A, 1 2 B, and 12 C (FIG. 1). Signals S 1 2 A, S 1 2 B and S 1 2 C are provided, respectively.
  • CPU Central Processing Unit
  • R 0 M Read Only Memory
  • RAM random Access Memory
  • the control unit 20 also stores the registered blood vessel image data (hereinafter, referred to as “registered blood vessel image data”) via an external interface 26 from an external management device (not shown) that manages the registered blood vessel image as a database. This is called registered blood vessel image data).
  • the control unit 20 controls the flash memory 25 by changing the operation mode to the blood vessel registration mode based on the corresponding program stored in the ROM.
  • the registered blood vessel image data DR is stored in the flash memory 25 and held.
  • the control unit 20 receives all detection signals S 1 2 A, S 1 2 B, and S 1 2 C from the three finger contact detection switches 12 A, 12 B, and 12 C (Fig. 1).
  • the operation mode is changed to the authentication mode and the imaging drive unit 2 2,
  • the registered blood vessel image data DR registered in the flash memory 25 is read out and sent to the authentication unit 24.
  • the imaging drive unit 22 drives the near infrared light irradiation unit 8 and the CCD imaging device 4 respectively.
  • the near-infrared light irradiating unit 8 irradiates near-infrared light onto the finger FG placed between the pair of guide portions 11 A and 11 B (FIG. 3) at this time.
  • the blood vessel projection light guided to the imaging surface IF (FIG. 3) of the CCD image pickup device 4 via the finger FG is output from the CCD image pickup device 4 to the image processing unit 23 as a blood vessel image signal S1.
  • the image processing unit 2 : 3 is called, for example, A / D conversion processing, various filter processing corresponding to noise component removal and contour enhancement, binarization processing, and morphology for the blood vessel image signal S1.
  • the blood vessel linearization processing is sequentially performed, and the resulting blood vessel image data is sent to the authentication unit 24 (hereinafter referred to as blood vessel image data).
  • the authentication unit 24 determines the formation pattern of blood vessels between the blood vessel image based on the blood vessel image data D 23 and the registered blood vessel image based on the registered blood vessel image data DR read from the flash memory 25. In accordance with the degree of match, it is determined whether or not the finger FG being imaged at this time is that of the registrant itself, and this determination result is used as determination data D 2 4 to control unit 2 Send to 0.
  • control unit 20 When the control unit 20 receives the determination data D 2 4 from the authentication unit 24 by controlling the imaging drive unit 2 s image processing unit 23 and the authentication unit 24 in this manner, The data D 2 is transferred to the outside via the external interface IF, and the near-infrared light irradiation unit 8 and the CCD image sensor 4 are stopped via the imaging drive unit 22. '
  • control unit 20 has the biological surface on the surface of the living body by executing the biometric authentication process for determining the existence of the person (registrant) with the blood vessel of the unique structure interposed inside the living body as an authentication target. Compared to the case where fingerprints are targeted, not only direct theft from living bodies but also impersonation of registrants by third parties can be prevented. (1-4) Operations and effects of the first embodiment
  • the authentication device 1 is provided with the mounting portion 7 in the vicinity of the other short end ED 2 on the upper surface 2 A of the housing 2, and the imaging opening 3 facing the mounting portion 7. And a short end ED 1, and a reflector 6 is provided inside the housing 2 below the imaging opening 3 via the finger FG placed on the placement unit 7.
  • a CCD image pickup device 4 that outputs bent near-infrared light as a blood vessel image signal S 1 is provided.
  • this authentication device 1 the distance from the CCD image pickup device 4 to the surface of the imaging opening 3 and the distance from the surface of the imaging opening 3 to the mounting portion 7 are connected by the reflection plate 6.
  • the distance from the CCD image pickup device 4 to the mounting portion 7 can be kept longer by the distance from the surface of the imaging opening 3 to the mounting portion 7 in the conventional manner. Therefore, the distortion of the aberration in the optical system can be eliminated without relying only on correction by the macro aperture lens or the signal processing circuit, and thus the image quality can be improved.
  • the mounting part 7 and the reflector 6 are arranged so that the optical path is formed substantially parallel to the upper surface 2A of the housing 2, the distance in the thickness direction is secured. Compared to the above, the thickness of the authentication device 1 can be significantly reduced, and thus the size can be reduced.
  • the authentication device 1 takes various measures for improving the image quality to obtain a good imaging result on the upper surface 2A of the housing 2, and the imaging light (near infrared) incident on the CCD imaging device 4 In addition, the presence of light in the atmosphere other than the imaging light can be reduced, so that the image quality can be further improved.
  • the mounting part 7 is provided in the vicinity of the short other end ED 2 in the upper surface 2 A of the housing 2, and the imaging opening 3 and one short end opposite the mounting part 7 are provided.
  • Reflecting plate 6 is provided between ED 1 and bent inside reflecting plate 6 via finger FG placed on mounting portion 7 inside casing 2 below imaging opening 3.
  • CCD image sensor that outputs near-infrared light as blood vessel image signal S 1 4
  • the horizontal distance from the reflector 6 to the mounting portion 7 can be secured. While suppressing the overall thickness, distortion of aberrations in the optical system can be eliminated without only correction by the macro lens signal processing circuit, thus improving image quality while considering miniaturization. .
  • FIGS. 6 and 7, 51 indicates the mobile phone according to the second embodiment as a whole, and a first casing having a substantially rectangular parallelepiped shape (hereinafter referred to as a first casing) 52 and 2 housings (hereinafter referred to as second housings) 5 3 are connected so as to be rotatable in a substantially horizontal direction via a rotating shaft portion 5 4 provided at one end of the second housing 5 3. It is constituted by.
  • a display portion 55 is provided at the center of the surface of the first housing 52, and a spinning force 56 is provided above the display portion 55, and a rotating and pressing device called a jog dial is provided below the display portion 55.
  • Operators hereinafter referred to as “rotary press operators”) 5 7 are provided.
  • an operation unit 58 including various operation keys such as a power key, a call key, and a character input key.
  • a microphone 59 is provided at the center of the surface of the second casing 5 3.
  • the mobile phone 51 holds the second housing 53 with one hand.
  • the operation portion 58 can be protected and erroneous operation can be performed.
  • the overall size of the cellular phone 51 can be reduced and the size can be reduced to improve portability.
  • FIG. 8 and FIG. 9 and FIG. 10 showing a cross section of B-B ′ in FIG. 8 a concave step portion 61 is formed in the vicinity of the short end ED 3.
  • An imaging opening 3 is formed in the center of the stepped portion 61, and an opening cover portion 5, an optical system portion 0 S, and a CCD imaging device 4 are sequentially arranged in the imaging opening 3. Yes.
  • the stepped portion 61 has a short side separated from the camera shielding position from a position facing the CCD camera (CCD imaging device 4) (hereinafter referred to as a camera shielding position (FIG. 9)).
  • One end ED 3 position (Hereafter, this is called the camera exposure position (Fig. 10))
  • a slide plate 6 2 is provided so as to correspond to the back surface of the second housing 53. ing.
  • a push-type switch (hereinafter referred to as a position detection switch) 63 that flicks the camera shielding position or camera exposure position of the slide plate 62.
  • a position detection switch In this cellular phone 51, when the camera exposure position (FIG. 10) is recognized based on the detection result of the position detection switch 63, the subject such as a background or a person can be imaged. Has been made.
  • the slide plate 62 is configured to hold the reflector 6 and the covering portion 9 so as to be fitted in the opening 6′4 drilled in the center thereof.
  • the plate 6 and the covering portion 9 can be freely moved from the camera shielding position (FIG. 9) to the camera exposure position (FIG. 10).
  • an inclined surface SF is formed on the short-side other end ED 4 so as to form an inclination angle of 120 ° with the back surface of the second casing 53.
  • a near-infrared light that emits near infrared light in the wavelength region (approximately 900 [nm] to I000 [nm]) that is specifically absorbed by both oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin.
  • Infrared light irradiation sections 8 (8A, 8B and 8C) are provided.
  • a portion 7 is provided, and the mounting portion 7 has a pair of guide portions 1 1 (1 1 A and 1 A and 1 A) that guide the finger FG so that the finger pad surface of the finger FG is orthogonal to the upper surface 2 A. 1 B) and three finger contact detection switches 12 (12A, 12 and 120) are provided at predetermined intervals along the guide direction between the guide sections 11 and 1. Yes.
  • the slide plate 6 2 is in the camera shielding position (FIG. 9), and the pair of guide parts 1 1 A and 11 in the placement part 7
  • the near-infrared light emitted from the near-infrared light irradiator 8 is applied to the finger FG and passes through the inside of the finger FG to project blood vessels. Light is emitted from the finger FG as light.
  • the blood vessel projection light substantially parallel to the back surface of the second housing 53 enters the space formed by the slide plate 62 and the covering portion 9, is bent by the reflection surface RF of the reflection plate 6,
  • the light enters the CCD image pickup device 4 through the opening 64, the opening cover 5, and the optical system 0 S in this order.
  • the blood vessel inside the finger FG is imaged by the CCD image sensor 4, and the imaging result is output as a blood vessel image signal.
  • the mobile phone 51 recognizes the camera shielding position (FIG. 9) of the slide plate 62 based on the detection result by the position detection switch 63, and also detects the finger contact detection switches 12A, 12B and 12 When it is recognized that the finger FG is parallel based on the detection result by C, the blood vessel inside the finger FG can be automatically imaged.
  • the user of the cellular phone 51 normally places the slide plate 62 at the camera shielding position (Fig. '9) when the subject is not imaged. Therefore, the finger FG is placed between the guide portions 11 1 during blood vessel imaging. If it is placed, the blood vessel can be imaged only by the inevitable action. '
  • near-infrared light emitted from the near-infrared light irradiating unit 8 can be shared as a flash when shooting an object, and a dedicated light source for the flash is used. To avoid It is designed to be downsized.
  • the mobile phone 51 is connected to the control unit 70 via the bus 21, the display unit 55, the imaging drive unit 72, the image processing unit 73, the authentication unit 24, and the flash memory 2. 5 and the transmitter / receiver 7 4 are connected to each other.
  • the flash memory 25 for example, when the mobile phone 51 is purchased, a blood vessel inside the finger FG of the purchased user is displayed on the registered blood vessel image (registered) by a predetermined blood vessel registration device. Blood vessel image data) Registered as DR.
  • This control unit ⁇ 0 includes a central processing unit (CPU) that controls the entire authentication device 1, a read only memory (R0M) that stores various programs, and a random access memory (RAM) (Random Access).
  • the control unit 70 has three finger contact detection switches 1 2 A to 1 2 C. (Fig. 8) and corresponding detection signals S 1 2 A to S 1 2 C is given, and the position detection signal S 6.3 is given from the position detection switch 6 3 (FIG. 8).
  • control unit 70 includes commands corresponding to various types of body of the operation unit 58 and commands corresponding to the rotation operation or pressing operation of the rotary pressing operator 5.7 as the execution command COM. It is given from 8 or rotary press 5 7.
  • the control unit 70 recognizes that the finger FG is parallel based on the detection signals S 12 to 12 C, and based on the position detection signal S 6 3, the camera shielding position (FIG. 9) or The camera exposure position (Fig. 10) is recognized, and based on these recognition results, the execution command COM, and the program stored in the ROM, the display unit 55, the imaging drive unit 7 2, the image processing unit 7 3 , Authentication part 2 4, Hula
  • the cache memory 25 and the transmission / reception unit 74 are appropriately controlled.
  • the imaging drive unit 72 drives the near-infrared light irradiating unit 8 and the CCD imaging device 4 when imaging a blood vessel inside the finger.
  • near-infrared light from the near-infrared light irradiating unit 8 is applied to the finger FG (FIG. 8) placed between the pair of guide portions 1 1 A and 1 1 B (FIG. 8).
  • the blood vessel projection light that is irradiated and guided to the CCD camera (CCD image sensor 4) via the finger FG is used as the blood vessel image signal S 1 from the CCD camera (CCD image sensor 4). Is output to ...
  • the imaging drive unit 72 drives the CCD camera (CCD imaging device 4) and drives the near-infrared light irradiating unit 8 as necessary when imaging a subject. Irradiate as a flash.
  • the image pickup drive unit 72 adjusts the amount of light incident on the CCD image pickup device 4 by controlling the aperture of the optical system unit 0 S through automatic exposure control processing, and also uses the optical system unit 0 S through autofocus control processing. The focal length and focus position are adjusted by controlling the lens position.
  • the subject imaged on the CCD image pickup device 4 is output from the CCD image pickup device 4 to the image processing unit 73 as an image signal (hereinafter referred to as a subject image signal) S 10.
  • the image processing unit 73 applies an A / D to the blood vessel image signal S 1 as in the case of the first embodiment described above, for example.
  • the blood vessel image display D 23 is set by sequentially performing conversion processing, various filter processing corresponding to noise component removal, contour enhancement, etc., 'binarization processing, and blood vessel linearization processing called morphology 1 Generate.
  • the image processing unit 73 compresses the subject image signal S 10 by, for example, a compression encoding method called JPEG (Joint Photographic Experts Group).
  • the compressed image data D 73 is generated by performing a compression encoding process compliant with the above.
  • the transmission / reception unit 74 is connected to a speaker 56, a microphone 59, and an antenna ANT provided in the mobile phone 51, respectively, and a signal supplied from the microphone on 59 or the control unit 70. Is modulated and amplified, and the resulting uplink signal is transmitted to a base station (not shown) via the antenna ANT.
  • the transmitter / receiver 74 receives a downlink wave signal transmitted from a base station (not shown) via the antenna ANT, amplifies it, demodulates it, and the resulting signal is transmitted to the speaker 56 or the control. Sent to part 70.
  • control unit 70 Next, specific processing contents of the control unit 70 will be described.
  • This mobile phone 51 is equipped with an unauthorized access prevention function for prohibiting access to the flash memory 25 until it is determined that the user is a registered person.
  • the control unit 70 is configured to shift the operation mode to the unauthorized access prohibition mode in response to power-on, and in this unauthorized access prohibition mode, each function of the cellular phone 51 is set. Among the corresponding processes, the execution of preset target processes is restricted.
  • an access process for the flash memory 25 is set as the target process, and the control unit 70 controls the flash memory 25 such as a subject imaging process and an electronic mail transmission process. Execution instruction related to access COM is not accepted.
  • the control unit 70 receives a position detection signal S 63 indicating the camera exposure position (FIG. 10) of the slide plate 62 from the position detection switch 63 (FIG. 8). If you are given, 'Do not shoot until you confirm with the registrant without executing the subject imaging process. Please authenticate.' The subject is notified that the biometric authentication process should be executed before the imaging process is executed. Has been.
  • control unit 70 when the control unit 70 receives an execution command COM representing an email transmission process, the control unit 70 executes the biometric authentication process before executing the subject imaging process without executing the email transmission process. A notice to the effect is made.
  • the control unit 70 gives a position detection signal S 63 indicating the camera shielding position ('Fig. 9) of the slide plate 62 from the position detection switch 6 3 (Fig. 8).
  • the detection signals S 1 2 A, S 1 2 B and S 1 2 C are all given from the corresponding finger touch detection switches 1 2 A, 1 2 B and 1 2 C (Fig. 1). In such a case, biometric authentication processing is executed.
  • control unit 70 controls the imaging drive unit 72 to drive the CCD imaging device 4 and the near-infrared light irradiation unit 8, and the blood vessel image signal S output from the CCD imaging device 4
  • the image processing unit 73 is controlled so that various processes such as a blood vessel linearization process are performed on 1.
  • control unit 70 sends the blood vessel image data D 23 generated by the image processing unit 73 and the registered blood vessel image data DR previously registered in the flash memory 25 to the authentication unit 24, Based on these blood vessel image data D 23 and the registered blood vessel image data DR, the authentication unit 2 4 is controlled so as to determine the presence of the registrant. .
  • the control unit 70 determines that the CCD image sensor 4 and the nearby The imaging drive unit 7 2 is controlled to drive the infrared light irradiation unit 8 and the unauthorized access prohibition mode is maintained.
  • control unit 70 picks up the image so as to drive the CCD image pickup device 4 and the near infrared light irradiation unit 8. Control the drive unit 7 2 and change the operation mode to Transition from the access prohibition mode to the normal use mode.
  • control unit 70 can perform biometric authentication processing.
  • the control unit 70 receives a position detection signal S 63 indicating the force exposure position (FIG. 10) of the slide plate 62 from the position detection switch 63 (FIG. 8). The subject imaging process is executed.
  • control unit 70 controls the imaging drive unit 72 to drive the CCD image sensor 4 and adjusts the lens position of the optical system unit 0 S and the amount of light to the CCD image sensor 4.
  • the imaging drive unit 72 is controlled.
  • the control unit 70 is configured to irradiate the near infrared light from the near infrared light irradiation unit 8 as a flash.
  • control unit ⁇ 0 performs image compression processing on the subject image signal S 10 output from the CCD imaging device 4 at this time. Control the image processing unit 73, and store the compressed shelf image data D73 obtained as a result in the flash memory 25.
  • control unit 70 can execute the subject imaging process.
  • control unit 70 is configured to execute various corresponding processes without restriction even when it receives an execution command COM indicating an e-mail transmission process or the like.
  • the mobile phone 5 i is provided with the mounting portion 7 in the vicinity of the other short end ED 4 on the back surface of the second casing 53, and the imaging opening facing the mounting portion 7.
  • the reflector 6 is provided between the portion 3 and the short end ED 3, and the second opening 53 is provided below the imaging opening 3 via the finger FG placed on the placement portion 7.
  • a CCD image pickup device 4 that outputs near-infrared light bent by the reflector 6 as a blood vessel image signal S 1 is provided.
  • the mobile phone 51 in addition to the distance in the thickness direction from the CCD image sensor 4 to the reflector 6, the mobile phone 51 is mounted from the reflector 6. Since the horizontal distance to the mounting unit 7 can be secured, the distortion of the aberration in the optical system can be eliminated without relying only on correction by the macro lens signal processing circuit while suppressing the overall thickness. Thus, the image quality can be improved while considering miniaturization.
  • the mobile phone 51 has the reflector 6 from the camera shielding position (Fig. 9) facing the CCD image sensor 4 to the camera exposure position (Fig. 10) separated from the camera shielding position. It is held movably, and the processing for the signal output from the CCD image sensor 4 is switched to biometric authentication processing or image compression processing according to the holding position.
  • the optical system unit 0 S and the CCD image pickup device 4 can be shared in the cellular phone 51, the overall size can be reduced.
  • the reflector 6 is movably held from the camera shielding position (Fig. 9) facing the CCD image sensor 4 to the camera exposure position (Fig. 10) separated from the camera shielding position. Since the processing for the signal output from the CCD imaging element 4 is switched to biometric authentication processing or image compression processing according to the holding position, the CCD imaging element 4 can be shared. The overall size can be reduced.
  • the biometric imaging apparatus that captures an image of a structure in a living body part as an imaging target, and in the first embodiment, the dedicated authentication apparatus 1 having an authentication function is replaced with the second implementation.
  • the present invention is not limited to this and is applied to medical devices, etc. This imaging device can be applied.
  • the case where a blood vessel is applied has been described as a structure.
  • the present invention is not limited to this.
  • Various other structures such as a crest can be applied.
  • a nerve force specific to the nerve is injected into the body and the force is imaged, the nerve is imaged in the same manner as in the above embodiment. be able to.
  • the finger is applied as the living body part.
  • the present invention is not limited to this, and various other types such as a palm, an arm, or an eye may be used depending on the imaging target.
  • the living body part can be applied.
  • the authentication device 1 having the configuration shown in FIGS. 1 and 2 is used in the first embodiment, and the configuration shown in FIGS. 6 to 10 is used in the second embodiment.
  • the present invention is not limited to this, and the arrangement, shape, or configuration of each part related to the imaging is appropriately changed according to the application or imaging target. You may make it do.
  • the upper surface 2 A of the housing 2 (the second housing 53 of the second housing 53) is provided on the surface side of the housing in which the electronic circuit is housed.
  • a step is provided in a direction orthogonal to the upper surface 2 A (the back surface of the second housing 53), and the — or all of the step portion is defined as the mounting portion. You may make it do.
  • the placement unit 7 including the pair of guide portions 1 1 A and 1 1 B and the finger contact detection switch 1 2 A to 1 2 C is applied, but the finger contact detection switch
  • the number of the tabs 1 2 may be changed, the shape or configuration of the guide part 1 1 may be changed, one of these may be omitted, or instead of omitting both of them.
  • a placement mark may be provided on the surface, and furthermore, a placement portion formed by combining the above-described contents may be employed.
  • the irradiating unit that irradiates the mounting unit with the imaging light in the above-described embodiment, near infrared light of 900 [nm] to I000 [nm] is irradiated. It is also possible to irradiate light with various other wavelengths such as visible light.
  • the irradiation unit is mounted on the upper surface 2 A of the housing 2 (the back surface of the second housing 5 3). Instead, it is embedded in the upper surface 2 A (the back surface).
  • a member for arranging the irradiation part in the space on the upper surface 2 A (the back surface of the second housing 53) may be provided, and the member may be provided on the member.
  • the irradiation direction of the imaging light was irradiated from the direction of 1 ° 20 ° with the top 2 A of the case 2 (the back of the second case 53), but it can be emitted from any direction. .
  • the obtuse angle with the mounting surface of the mounting unit It is desirable to set the irradiation direction so as to satisfy the following conditions. In particular, it is more preferable to select an angle from 100 ° to 140 ° with respect to the mounting surface of the mounting portion.
  • the casing is provided on the surface side of the casing so as to face the mounting section, and reflects the imaging light from the living body part mounted on the mounting section to the inner side of the casing.
  • the casing Provided in a state of being inclined toward the other end ED 2 (short end ED 4) of the short side with an inclination angle of 45 ° with respect to the upper surface 2 A of 2 (the back side of the second housing 5 3)
  • a step may be provided in the orthogonal direction, and the step may be provided on the step.
  • a member for arranging the reflector in the space on the upper surface 2 A (the back surface of the second housing 53) is provided. You may make it provide in a member.
  • An angle other than 45 ° can be selected as the inclination angle.
  • the CCD image sensor 4 is applied as an image sensor that is provided inside the housing and outputs the imaging light reflected by the reflecting plate as an image signal.
  • Various other image sensors such as 0 S (Complementary Metal Oxide Semiconductor) can be applied.
  • This arrangement position can also be arranged at various positions within the housing.
  • a tilt detection means for detecting the tilt of the finger or hand guided by the guide unit finger contact detection switches are provided at predetermined intervals along the guide direction. Instead, a camera may be provided, or a detection mechanism for mechanical detection may be provided.
  • the presence / absence of the tilt is detected, but the tilt angle may be detected, or this may be notified.
  • the present invention is not limited thereto. Instead, the upper surface 2 A of the housing 2 (the back surface of the second housing 5 3) may be entirely covered.
  • the imaging device having the configuration shown in FIGS. 1 and 2 is used in the first embodiment, and FIGS. 6 to 10 are used in the second embodiment.
  • the present invention is not limited to this, and the configuration shown in FIG. The imaging device 80 may be applied.
  • This imaging device 80 has an imaging system consisting of an optical system portion S and a CCD imaging device 4 disposed on the upper surface 2 A of the housing 2 (the back surface of the second housing 53).
  • the reflecting surface of the reflecting plate 6 is provided in that a covering portion 81 is provided to cover the optical system portion 0S and the CCD imaging device 4 except for the incident direction with respect to the imaging surface IF. This is different from the covering portion 9 that covers the reflecting plate 6 except for the incident path and the reflection path of the imaging light with respect to.
  • the optical system unit 0S and the CCD imaging device 4 are provided on the surface of the casing 2 (second casing 5 3) so as to face the mounting unit 7.
  • the housing 2 (second housing 5 3) itself is thinned and the overall thickness is suppressed, while distortion of the aberration in the optical system is caused by a macro lens or a signal processing circuit. It can be resolved without relying only on corrections.
  • the optical system OS, the CCD image sensor 4 and the cover 81 are separated from the first position by the first position as in the slide plate 61 in the second embodiment. 2) Mount a holding part that can be moved to the position 2 and adjust the distance between the image sensor CCD image sensor 4 and the mounting part 7 according to the thickness of the finger placed on the mounting part 7. May be. In this way, the image quality can be further improved.
  • the present invention is applicable to a field using a technique for identifying a living body or a medical field.

Abstract

小型化を考慮しながら画質を向上できるようにする。筐体2の上面2Aのうち、短手他端ED2の近傍に載置部7を設け、当該載置部7に対向する撮像開口部3と、短手一端ED1との間に反射板6を設けると共に、当該撮像開口部3下方における筐体2の内部に、載置部7に載置された指FGを経由して反射板6により折り曲げられた近赤外光を、血管画像信号S1として出力するCCD撮像素子4を設けるようにした。

Description

生体撮像装置 技術分野
本発明は、 生体撮像装置に関し、 例えばバイオメ トリクス認証に適用し て好適なものである。
明 背景技術
近年、 生体内方に介在する血管がバイ書オメ トリクス認証の対象の 1つと して着目されている。
この血管を通る脱酸素化ヘモグロビン (静脈血) 又は酸素化へモグロビ ン (動脈血) には、 近赤外線帯域の光 (近赤外光) を特異的に吸収すると いった性質があり、 この性質を利用して血管を撮像する撮像装置が提案さ れている。
具体的には、 近赤外光光源から、 撮像開口上に配された指に近赤外光を 照射し、 この指の内方を反射又は散乱することにより当該指から撮像開口 を介して筐体内部に人射する近赤外光を、 光学レンズを介して撮像素子の 撮像面に導光させるようにして血管を撮像する撮像装置が提案されている
(例えば特許文献 1参照) 。 特許文献 1 特開 2 0 0 4 - 1 9 5 7 9 2公報 (第 2図、 第 1 5図参
B¾ ) 。
ところでかかる構成の撮像装置においては、 指と撮像素子との間の距離 が短いことに起因する光学系における収差の歪を、 マクロレンズや信号処 理によって補正するが、 その再現性には限界があるため、 ある一定以上の 画質の向上を見込むことができなくなるといった問題がある。 特に、 この 画質問題は、 血管画像の用途が認証対象や、 医療診断における資料の一部 となることを鑑みれば、 より深刻となる.。 . ,
一方、 撮像開口と、 撮像対象との距離を物理的に確保しょう'とすると、 その分だけ撮像装置全体としての厚みが増すことになり、 近年における小 型化の要請にはなじまず、 特に、 かかる撮像装置を、 薄厚化の要請が強い 携帯電話機等の可搬型の端末装置に搭載する場合には、 不向きとなる。 発明の開示
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 小型化を考慮しながら画 質を向上し得る生体撮像装置を提案しょうとするものである。
かかる課題を解決するため本発明は、 生体部位における構造物を撮像対 象として撮像する生体撮像装置において、 電子回路が収納される筐体の表 面側に設けられ、 生体部位を載置する載置部と、 載置部に撮像光を照射す る照射部と、 筐体の表面側に載置部に対向するように設けられ、 載置部に 載置された生体部位からの撮像光を筐体の内部側に反射させる反射板と、 筐体の内部に設けられ、 反射板により反射させられた撮像光を画像信号と して出力する撮像素子とを設けるようにした。
従って、 この生体撮像装置では、 撮像素子から反射板までの厚み方向の 距離に加えて、 当該反射板から載置部までの水平方向の距離を確保するこ とができるため、 全体としての厚みを抑えながら、 光学系における収差の 歪を、 マクロレンズゃ信号処理回路による補正だけにたよらずに解消する ことができる。
また本発明は、 生体部位における構造物を撮像対象として撮像する生体 撮像装置において、 電子回路が収納される筐体の表面側に設けられ、 生体 部位を載置する載置部と、 載置部に撮像光を照射する照射部と、 筐体の表 面側に載置部に対向するように設けられ、 載置部に載置された生体部位か ちの撮像光を画像信号として出力する撮像素子とを設けるようにした。 従って、 この生体撮像装置では、 電子回路が収納される筐体内に照射部 や撮像素子等の撮像系を収納することなく、 当該筐体の水平方向の表面側 において距離を確保することができるため、 当該筐体自体を薄厚化すると 共に全体としての厚みを抑えながら、 光学系における収差の歪を、 マクロ レンズや信号処理回路による補正だけにたよらずに解消することができる。 本発明によれば、 生体部位における構造物を撮像対象として撮像する生 体撮像装置において、 電子回路が収納される筐体の表面側に設けられ、 生 体部位を載置する載置部と、 載置部に撮像光を照射する照射部ど、 筐体の 表面側に載置部に対向するように設けられ、 載置部に載置された生体部位 からの撮像光を筐体の内部側に反射させる反射板と、 筐体の内部に設けら れ、 反射板により反射させられた撮像光を画像信号として出力する撮像素 子とを設けるようにしたことにより、 攆像素子から反射板までの厚み方向 の距離に加えて、 当該反射板から載置部までの水平方向の距離を確保する ことができるため、 全体としての厚みを抑えながら、 光学系における収差 ,の歪を、 マク口レンズや信号処理回路による補正だけにたよらずに解消す ることができ、 かく して小型化を考慮しながら画質を向上することができ る。 ,
また本発明によれば、 生体部位における構造物を撮像対象として撮像す る生体撮像装置において、 電子回路が収納される筐体の表面側に設けられ、 生体部位を載置する載置部と、 載置部に撮像光を照射する照射部と、 筐体 の表面側に載置部に対向するように設けられ、 載置部に載置された生体部 位からの撮像光を画像信号として出力する撮像素子とを設けるようにした ことにより、 電子回路が収納される筐体内に照射部や撮像素子等の撮像系 を収納することなく、 当該筐体の水平方向の表面側において距離を確保す ることができるため、 当該筐体自体を薄厚化すると共に全体としての厚み を抑えながら、 光学系における収差の歪を、 マクロレンズや信号処理回路 による補正だけにたよらずに解消することができ、 かく して小型化を考慮 しながら画質を向上することができる。 図面の簡単な説明 ·
'図 1は、 認証装置の外観構成 ( 1 ) を示す略線図である。
図 2は、 認証装置の外観構成 ( 2 ) を示す略線図である。
図 3は、 近赤外光の光路の説明に供する略線図である。 , 図 4は、 指の載置の説明に供する略線図である。
図 5は、 認証装置の回路構成を示すブロック図である。
図 6は、 携帯電話機の外観構成 (開状態) を'示す略線図である。
図 7は、 携帯電話機の外観構成 (閉状態 ( 1 ) ) を示す略線図である。 図 8は、 携帯電話機の外観構成 (閉状態 ( 2 ) ) を示す略線図である。 図 9は、 第 2筐体の断面 ( 1 ) を示す略線図である。
図 1 0は、 第 2筐体の断面 ( 2 ) を示す略線図である。
図 1 1は、 第 2筐体での近赤外光の光路の説明に供する略線図である。 図 1 2は、 携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。
図 1 3は、 他の実施の形態における撮像装置の構成を示す略線図である。 発明を実施するための最良の形態
以下図面について本発明を適用した実施の形態を詳述する。
( 1 ) 第 1の実施の形態 '
( 1 - 1 ) 認証装置の外観構成
図 1及びこの図 1の A— A 'を断面にとった図 2におレ、て、 1は全体と して第 1の実施の形態による認証装置を示し、 略直方体形状でなる筐体 2 には、 短手一端 E D 1の近傍位置に、 上面 2 Aから筐体 2の内部にわたつ て撮像開口部 3が形成され、 この撮像開口部 3の底面には、 C C D (Charge Coupled Device)撮像素子 4が配設されている。 またこの撮像開口部 3と、 G C D撮像素子 4との間には、 マクロレンズ 機能と、 近赤外光を選択的に透過するフィル夕機能とを有するレンズ、 絞 り及び対物レンズからなる光学系部ひ Sが設けられている。 そしてこの撮 像開口部 3の表面には、 所定材質でなる無色透明の開口カバ一部 5が設け られており、 これにより撮像開口,部 3から饈体 2内への異物の流入を防止 すると共に、 光学系部 0 S及び C C D撮像素子 4を保護することができる ようになされている。
一方、 この撮像開口部 3と短手一端 E D 1との間には、 板状の反射板 6 が、 上面 2 Aに対して 4 5 ° の傾斜角度をなすように短手他端 E D 2側に 傾斜した状態で設けられ、 当該短手他端 E D 2の近傍位置には、 指を載置 する載置部 7が設けられ、 当該載置部 7と短手他端 E D 2との間には、 へ モグロビンに特異的に吸収される近赤外光を血管の撮像光として載置部 7 に照射する 3つの近赤外光照射部 8 ( 8 A、 8 B及び 8 が設けられて いる。 '
これによりこの認証装置 1では、 図 3に示すように、 載置部 7に指 F G を載置した場合、 近赤外光照射部 8から照射される近赤外光は、 当該指 F Gに照射され、'その指 F G内方に介在する血管を通るへモグロビンに吸収 されると共に血管以外の組織で反射及び散乱するようにして指 F G内方を 経由し、 当該指 F Gから血管を投影する近赤外光 (以下、 これを血管投影 光と呼ぶ) として出射する。 そして、 上面 2 Aと略平行の血管投影光は、 反射板 · 6の反射面 R Fで折り曲げられ、 開口カバ一部 5及び光学系部 0 S を順次介して C C D撮像素子 4の撮像面 I Fに入射する。 この結果、 この 認証装置 1では、 載置部 7に載置される指 F G内方の血管が C C D撮像素 子 4の撮像面 I Fに結像されることになる。
C C D撮像素子 4は、 撮像面 I Fに結像される血管を撮像し、 この結果 得られる信号を血管画像信号として、 筐体 2内に収納された電子回路に出 力するようになされている。 このようにしてこの認証装置 1は、 指 F G内方における血管を撮像する ことができるようになされている。
( 1 - 2 ) 画質向上対策
かかる構成に加えて、 この認証装置 1には、 良質な撮像結果を得るため の各種画質向上対策が講じられている。
実際上、 図 1及び図 2からも明らかなように、 反射板 6には、 反射面 R Fに対する撮像光 (近赤外光) の入射経路及び H射経路を除いて反射面 Fを被覆する被覆部 9がー体形成されている。 これによりこの認証装置 1 においては、 雰囲気中の光が撮像開口部 3に入射するといつた事態を未然 に防止することができるため、 当該雰囲気中の光に起因するノィズ成分が 血管画像信号に含まないように、 生体内方の血管を撮像し得るようになさ れている。 '
そして反射板 6と、 載置部 7との間には、 シート状の光吸収部 1 0が敷 設されている。 これによりこの認証装置 1において (ま、 雰囲気中の光が上 面 2 Aの反射光として反射板 6に向かうといつた事態を未然に防止するこ とができると共に、 指 F Gの内方を経由して出射する血管投影光のうち、 上面 2 Aと略平行の血管投影光をより選択的に C C D撮像,素子 4の撮像面 I Fに入射することができるため、 生体内方の血管をより忠実に撮像し得 るようになされている。 ' なお、 この認証装置 1においては、 上面 2 Aを全体的に外界から遮蔽し ないため、 当該遮蔽した場合にその内部において指 F Gを経由せずに反射 した近赤外光が反射 f反 6を介して C C D撮像素子 4の撮像面 I Fに入射す るといった事態を回避できることとなる。
またこの近赤外光照射部 8が設けられた上面 2 Aには、 当該上面 2 Aと 1 2 0 ° をなす傾斜角度の傾斜面 S Fが形成されている。 これによりこの 認証装置 1においては、 図 3からも明らかなように、 載置部 7に載置され る指 F G表面に対して斜め方向から近赤外光を照射することになる。 この ためこの認証装置 1においては、 上面 2 Aと平行な方向から照射する場合 に比して、 指 F G表面での反射光を大幅に低減すると共に、 当該指 F Gか らより多くの血管投影光を出射させることができ、 この結果、 生体内方の 血管をより忠実に撮像し得るようになされている。
そしてこの近赤外光照射部 8は、 酸素化ヘモグロビン及び脱酸素化へモ グロビンの双方に対して特異的に吸収される波長域 (およそ '900 [nm:]〜 1000 [nm] ) の近赤外光を照射するようになされている。 これによりこの認 証装置 1においては、 生体の末端に混在する静脈系及び動脈系双方の血管 を忠実に撮像することができるようになされている。
さらに載置部 7には、 上面 2 Aに対して指 F Gの指腹面が直交するよう に、 当該指 F Gをガイ ドする一対のガイ ド部 1 1 ( 1 1 A及び 1 1 B ) が 形成されている。 これによりこの認証装置 1では、 図 4に示すように、 指 F Gの指側面を載置部 7に載置させるこ,とができるため、 当該指 F Gの指 腹面を載置させる場合に比して、 ユーザが指 F Gを載置部 7に強く押し当 てることによる血流停止を防止することができ、 この結果、 生体内方の血 管を確実に撮像することができるようになされている。
さらにこの一対のガイ ド部 1 1の間には、.図 1からも明らかなように、 ガイ ド方向に沿って、 指 F Gの接触を検知する 3つのスイッチ (以下、 こ れを指接触検知スイッチと呼ぶ) 1 2 ( 1 2 A , 1 2:6及び 1 2 0 が所 定間隔で設けられており、 この認証装置 1において.は、 これら指接触検知 スィッチ 1 2 A、 1 2 B及び 1 2 Cによる検知結果に基づいて指 F Gが平 行であることを認識した場合に、 当該指 F Gの撮像を開始し得るようにな されている。
これによりこの認証装置 1では、 撮像者にかかわらず同じ指の傾き状態 で撮像することができ、 この結果、 当該撮像後に画像を回転するといつた 撮像結果 (血管画像信号 S 1 ) に対する補正処理を省略することができる ようになされている。 ( 1 - 3 ) 認証装置の回路構成 ' 次に、 この認証装置 1の回路構成を図 5に示す。
この図 5において、 認証装置 1は、 制御部 2 0にバス 2 1を介して、 撮 像駆動部 2 2、 画像処理部 2 3、 認証部 2 4、 フラッシュメモリ 2 5及び 外部とデ一夕の授受をするイン夕一フエ一ス (以下、 これを外部イン夕一 フェースと呼ぶ) 2 6をそれぞれ接続することにより構成されている。
この制''御部 2 0 は、 認証装置 1全体の制御を司る C P U (Central Processing Unit)と、 各種プログラムが格納される R 0 M (Read Only Memory)と、 当該 C P Uのワークメモリ としての R A M (Random Access Memory)とを含むコンピュータ構成でなり、 当該制御部 2 0には、 3つ の指接触検知スィヅ'チ 1 2 A、 1 2 B及び 1 2 C (図 1 ) から対応する検 知信号 S 1 2 A、 S 1 2 B及び S 1 2 Cがそれぞれ与えられる。
またこの制御部 2 0には、 登録血管画像をデータベース化して管理する 外部の管理装置 (図示せず) から外部ィン夕一フェース 2 6を介して、 当 該登録血管画像のデータ (以下、 これを登録血管画像データと呼ぶ) D R が与えられる。
そして制御部 2 0は、 かかる登録血管画像データ D Rが与えられた場合 には、 R O Mに格納された対応するプログラムに基づいて、 動作モードを 血管登録モードに遷移してフラッシュメモリ 2 5を制御し、 当該登録血管 画像データ D Rをフラッシュメモリ 2 5に記憶することにより保持させる。 一方、 制御部 2 0は、 3つの指接触検知スイッチ 1 2 A、 1 2 B及び 1 2 C (図 1 ) から対応する検知信号 S 1 2 A、 S 1 2 B及び S 1 2 Cの全 てが与えられた場合には、 指 F Gが平行である.と認識し、 R O Mに格納さ れた対応するプログラムに基づいて、 動作モ一ドを認証モードに遷移して 撮像駆動部 2 2、 画像処理部 2 3及び認証部 2 4をそれぞれ制御すると共 に、 フラッシュメモリ 2 5に登録された登録血管画像デ一夕 D Rを読み出 して認証部 2 4に送出する。 この場合、 撮像駆動部 2 2は、 近赤外光照射部 8及び C C D撮像素子 4 をそれぞれ駆動する。 この結果、 近赤外光照射部 8から、.このとき一対の ガイ ド部 1 1 A及び 1 1 B (図 3 ) 間に載置される指 F Gに近赤外光が照 射され、 当該指 F Gを経由して C C D撮像素子 4の撮像面 I F (図 3 ) に 導光される血管投影光が血管画像信号 S 1として、 この C C D撮像素子 4 から画像処理部 2 3に出力される。
画像処理部 2 :3は、 血管画像信号 S 1に対して、 例えば、 A /D変換処 理、 ノイズ成分除去や輪郭強調に対応する各種フィル夕リング処理、 2値 化処理及びモルフォロジ一と呼ばれる血管線状化処理を順次施し、 この結 果得られる血管画像のデ一夕 (以下、 これを血管画像デ一夕と呼ぶ) D 2 3を認証部 2 4に送出する。
認証部 2 4は、 この血管画像デ一夕 D 2 3に基づく血管画像と、.フラヅ シュメモリ 2 5から読み出された登録血管画像データ D Rに基づく登録血 管画像との間における血管の形成パターンの合致度を検出し、 当該合致度 に応じて、 このとき撮像ざれている指 F Gが登録者本人のものであるか否 かを判定し、 この判定結果を判定データ D 2 4として制御部 2 0に送出す る。
制御部 2 0は、 このようにして撮像駆動部 2 s 画像処理部 2 3及び認 証部 2 4を制御することによって当該認証部 2 4から判定デ一夕 D 2 4を 受け取ると、 この判定デ一夕 D 2 を外部ィン夕ーフェース I Fを介して 外部に転送すると共に、 当該撮像駆動部.2 2を介して近赤外光照射部 8及 び C C D撮像素子 4をそれぞれ停止させる。 '
このようにして制御部 2 0は、 生体の内方に介在する固有構造物の血管 を認証対象として本人 (登録者) の有無を判定する生体認証処理を実行す ることにより、 生体表面に有する指紋等を対象とする場合に比して、 生体 からの直接的な盗用のみならず第三者による登録者への成りすましをも防 止できるようになされている。 ( 1 - 4 ) 第 1の実施の形態による動作及び効果
以上の構成において、 この認証装置 1は、 筐体 2の上面 2 Aのうち、 短 手他端 E D 2の近傍に'載置部 7を設け、 当該載置部 7に対向する撮像開口 部 3と短手一端 E D 1 との間に反射板 6を設けると共に、 当該撮像開口部 3下方における筐体 2の内部に、 載置部 7に載置された指 F Gを経由して 反射板 6により折り曲げられた近赤外光を血管画像信号 S 1として出力す る C C D撮像素子 4を設けるようにする。
従って、 この認証装置 1では、 C C D撮像素子 4から撮像開口部 3の表 面までの距離と、 当該撮像開口部 3の表面から載置部 7までの距離とを反 射板 6によつて連結するようにして、 当該 C C D撮像素子 4から載置部 7 までの距離を、 従来に]^して、 撮像開口部 3の表面から載置部 7までの距 離分だけ長く確保することができるため、 光学系における収差の歪を、 マ ク口レンズや信号処理回路による補正だけにたよらずに解消すること'がで き、 かく して画質を向上することができる。 ' そしてこの認証装置 1では、 筐体 2の上面 2 Aと略平行に光路が形成さ れるように、 載置部 7及び反射板 6を配置しているため、 厚み方向に距離 を確保する場合に比して、 格段に認証装置 1における厚みを抑えることが でき、 かく して小型化を図ることができる。
また、 この認証装置 1は、 上述したように、 筐体 2の上面 2 Aにおいて 良質な撮像結果を得るための各種画質向上対策を講じて、 C C D撮像素子 4に入射する撮像光 (近赤外光) に、 当該撮像光以外の雰囲気中の光の混 在を低減することができるため、 より画質を向上することができる。
以上の構成によれば、 筐体 2の上面 2 Aのうち、 短手他端 E D 2の近傍 に載置部 7を設け.、 当該載置部 7に対向する撮像開口部 3と短手一端 E D 1との間に反射板 6を設けると共に、 当該撮像開口部 3下方における筐体 2の内部に、 載置部 7に載置された指 F Gを経由して反射板 6により折り 曲げられた近赤外光を血管画像信号 S 1として出力する C C D撮像素子 4 を設けるようにした とにより、 C C D撮像素子 4から反射板 6までの厚 み方向の距離に加えて、 当該反射板 6から載置部 7までの水平方向の距離 を確保することができるため、 全体としての厚みを抑えながら、 光学系に おける収差の歪を、 マクロレンズゃ信号処理回路による補正だけにたよら ずに解消することができ、 かくして小型化を考慮しながら画質を向上する ことができる。
( 2 ) 第 2の実施の形態
( 2 - 1 ) 携帯電話機の外観構成
図 6及び図 7において、 5 1は全体として第 2の実施の形態による携帯 電話機を示し、 略直方体形状でなる第 1の筐体 (以下、 これを第 1筐体と 呼ぶ) 5 2及び第 2の筐体 (以下、 これを第 2筐体と呼ぶ) 5 3が、 当該 第 2筐体 5 3の一端に設けられた回転軸部 5 4を介して略水平方向へ回転 自在に連結されことにより構成される。
この第 1筐体 5 2の表面中央には表示部 5 5が設けられていると共に、 当該表示部 5 5の上方にはスピ一力 5 6、 下方にはジョグダイャルと呼ば れる回転及び押圧自在の操作子 (以下、 これを回転押圧操作子と呼ぶ) 5 7がそれぞれ設けられている。 ,
一方、 第' 2筐体 5 3の表面中央には電源キー、 発呼キ一及び文字入力キ 一等の各種操作キ一からなる操作部 5 8が設けられていると共に、 当該操 作部 5 8の下方にはマイクロフォン 5 9が設けられている。
そしてこの携帯電話機 5 1は、 第 1筐体 5 2の裏面及び第 2筐体 5 3の 表面を離した開状態において (図 6 ) 、 第 2筐体 5 3を片手で把持し'なが ら通話又は操作部 5 8を操作し得る一方、 第 1筐体 5 2の裏面及び第 2筐 体 5 3の表面を重ねた閉状態において (図 7 ) 、 操作部 5 8を保護すると 共に誤操作を防止し、 かつ携帯電話機 5 1全体の寸法を小,型化して携帯性 を向上し得るようになされている。
他方、 この第 2筐体 5 3の裏面には、 図 1との対応部分に同一符号を付 した図 8と、 この図 8の B— B 'の断面をとつた図 9及び図 1 0とに示す ように、 短手一端 ED 3の近傍に凹形状の段差部 6 1が形成されており、 この段差部 6 1の中央には、 撮像開口部 3が形成され、 当該撮像開口部 3 には、 開口カバー部 5、 光学系部 0 S及び C CD撮像素子 4が順次配設さ れている。
また段差部 6 1には、 かかる C CDカメラ ( C CD撮像素子 4) と対向 する位置 (以下、 これをカメラ遮蔽位置と呼ぶ (図 9 ) ) から、 当該カメ ラ遮蔽位置から隔てた短手一端 E D 3の位置 —(以下、 これをカメラ露出位 置と ぶ (図 1 0) ) まで移動自在でなるスライ ド板 6 2が、 第 2筐体 5 3の裏面と対応するように設けられている。
そして段差部 6 1における底面の所定位置には、 スライ ド板 6 2のカメ ラ遮蔽位置又はカメラ露出位置を f食知する押圧式のスィッチ (以下、 これ を位置検知スイッチと呼ぶ) 6 3が設けられており、 この携帯電話機 5 1 においては、 当該位置検知スィツチ 63による検知結果に基づいてカメラ 露出位置 (図 1 0 ) を認識した場合に、 背景や人物等の被写体を撮像し得 るようになされている。
かかる構成に加えて、 このスライ ド板 62においては、 その中央に穿設 された開口部 6 '4に反射板 6と被覆部 9と嵌め込むようにして保持するよ うになされており、 これにより当該反射板 6及び被覆部 9をカメラ遮蔽位 置 (図 9 ) からカメラ露出位置 (図 1 0 ) まで自在に移動し得るようにな されている。
また短手他端 ED 4には、 この第 2筐体 5 3の裏面と 1 2 0 ° をなす傾 斜角度となるように傾斜面 S Fが形成されており、 当該傾斜面 S Fには、 酸素化へモグロビン及び脱酸素化ヘモグロビンの双方に対して特異的に吸 収される波長域 (およそ 900[nm]〜; I000[nm]) の近赤外光を載置部 7に発 射する近赤外光照射部 8 ( 8 A、 8 B及び 8 C) が設けられている。
さらにこの短手他端 E D 4の近傍位置には、 指を載置させるための載置 部 7が設けられ、 当該載置部 7には、 上面 2 Aに対して指 FGの指腹面が 直交するように、 当該指 FGをガイ ドする一対のガイ ド部 1 1 ( 1 1 A及 び 1 1 B) が設けられると共に、 当該ガイ ド部 1 1の間には、 ガイ ド方向 に沿って 3つの指接触検知スィッチ 12 ( 12A、 12ョ及び120) が 所定間隔で設けられて.いる。
従って、 この携帯電話機 5 1では、 図 1 1に示すように、 スライ ド板 6 2がカメラ遮蔽位置 (図 9) にあり、 かつ載置部 7における一対のガイ ド 部 1 1 A及び 1 1 B間に指 F Gを載置した場合、 近赤外光照射部 8から照 射される近赤外光は、 当該指 FGに照射され、 その指 FG内方内方を経由 して、 血管投影光として当該指 FGから出射する。 そして、 第 2筐体 53 の裏面と略平行の血管投影光は、 スライ ド板 62と被覆部 9とによって形 成される空間内に入射し、 当該反射板 6の反射面 RFで折り曲げられ、 開 口部 64、 開口カバー部 5及び光学系部 0 Sを順次介して C C D撮像素子 4に入射する。 この結果、 この CCD撮像素子 4によって、 指 FG内方の 血管が撮像され、 この撮像結果が血管画像信号として出力される。
この実施の形態の場合、 携帯電話機 51においては、 位置検知スィッチ 63による検知結果に基づいてスライ ド板 62のカメラ遮蔽位置 (図 9) を認識すると共に、 指接触検知スィ ヅチ 12A、 12B及び 12 Cによる 検知結果に基づいて指 F Gが平行であることを認識した場合に、 自動的に、 当該指 F G内方の血管を撮像し得るようになされている。
従って、 この携帯電話機 5 1のユーザは、 被写体を撮像しないときには、 通常スライ ド板 62をカメラ遮蔽位置 (図' 9) としておくため、 血管撮像 時には、 ガイ ド部 1 1間に指 FGを載置するといつた必然的な行為だけで、 当該血管を撮像することができることになる。 '
またこの実施の形態における携帯電話機 51では、 被写体撮像時に、 近 赤外光照射部 8から発射される近赤外光をフラッシュとして共用すること ができるようになされており、 当該フラッシュ専用の光源を回避する分だ け小型化し得るようになされている。
( 2 - 2 ) 携帯電話機の回路構成
次に、 この携帯電話機 5 1の回路構成を図 5との対応部分に同一符号を 付した図 1 2に示す。 '
この図 1 2において、 携帯電話機 5 1は、 制御部 7 0にバス 2 1を介し て、 表示部 5 5、 撮像駆動部 7 2、 画像処理部 7 3、,認証部 2 4、 フラッ シュメモリ 2 5及び送受信部 7 4をそれぞれ接続することにより構成され ている。 このフラッシュメモリ 2 5には、 例えば、 この携帯電話機 5 1が. 購入された際に所定の血管登録装置によって、 当該購入したユーザの指 F G内方の血管が登録血管画像のデ一夕 (登録血管画像デ 夕) D Rとして 登録されている。
この制御部 Ί 0は、 認証装置 1全体の制御を司る C P U (Central Processing Unit)と、 各種プログラムが格納される R 0 M (Read Only Memory)と、 当該 C P Uのワークメモリとしての R A M (Random Access Memory)とを含むコンピュータ構成でなり、 当該制御部 7 0には、 3つ の指接触検知スイ ッチ 1 2 A〜 1 2 C. (図 8 ) から対応する検知信号 S 1 2 A〜 S 1 2 Cがそれぞれ与えられると共に、 位置検知スィツチ 6 3 (図 8 ) から位置検知信号 S 6. 3が与えられる。
またこの制御部 7 0には、 操作部 5 8の各種ボダンにそれぞれ対応する 命令と、 回転押圧操作子 5. 7の回転操作又は押圧操作にそれぞれ対応する 命令とが実行命令 C O Mとして操作部 5 8又は回転押圧操作子 5 7から与 えられる。
そして制御部 7 0は、 かかる検知信号 S 1 2〜 1 2 Cに基づいて指 F G が平行であることを認識すると共に、 当該位置検知信号 S 6 3に基づいて カメラ遮蔽位置 (図 9 ) 又はカメラ露出位置 (図 1 0 ) を認識し、 これら 認識結果と、 実行命令 C O Mと、 R O Mに格納されたプログラムとに基づ いて、 表示部 5 5、 撮像駆動部 7 2、 画像処理部 7 3、 認証部 2 4、 フラ ヅシュメモリ 25及び送受信部 74を適宜制御するようになされている。 撮像駆動部 72は、 指内方の血管を撮像する場合には、 近赤外光照射部 8及び C CD撮像素子 4をそれぞれ駆動するようになされている。 この場 合、 このとき一対のガイ ド部 1 1 A及び 1 1 B (図 8) 間に載置される指 FG (図 8) には、 近赤外光照射部 8から近赤外光が照射され、 当該指 F Gを経由して C CDカメラ (CCD撮像素子 4) に導光される血管投影光 が血管画像信号 S 1として、 この C CDカメラ (CCD撮像素子 4) から 画像処理部 73に出力される.。
また撮像駆動部 72は、 被写体を撮像する場合には、 CCDカメラ (C CD撮像素子 4) を駆動すると共に、 必要に応じて近赤外光照射部 8を駆 動することにより近赤外光をフラッシュとして照射する。 そして撮像駆動 部 72は、 自動露出制御処理によって光学系部 0 Sの絞りを制御すること により C CD撮像素子 4に入射する光の光量を調整するとともに、 オート フォーカス制御処理によって光学系部 0 Sのレンズ位置を制御することに より焦点距離及びフォーカス位置を調整する。 この場合、 この CCD撮像 素子 4に結像される被写体が、 当該 C CD撮像素子 4から画像信号 (以下、 これを被写体画像信号と呼ぶ) S 10として画像 理部 73に出力される。 画像処理部 73は、 C CD撮像素子 4から血管画像信号 S 1が与えられ た場合、 当該血管画像信号 S 1に対して、 例えば上述の第 1の実施の形態 の場合と同様に A/D変換処理、 ノィズ成分除去及び輪郭強調等に対応す る各種フィル夕リング処理、 '2値化処理及びモルフォロジ一と呼ばれる血 管線状化処理を順次施すようにして、 血管画像デ一夕 D 23を生成する。
また画像処理部 73は、 C CD撮像素子 4から被写体画像信号 S 1 0が 与えられた場合、 当該被写体画像信号 S 1 0に対して、 例えば J P E G (Joint Photographic Experts Group)と呼ばれる圧縮符号化方式に準拠し た圧縮符号化処理を施すようにして、 圧縮画像デ一夕 D 73を生成するよ うになされている。 送受信部 7 4は、 スピーカ 5 6、 .マイクロフォン 5 9及びこの携帯電話 機 5 1に設けられたアンテナ A N T .とそれぞれ接続されており、 当該マイ クロフオン 5 9又は制御部 7 0から供給される信号を変調した後に増幅し、 この結果得られるアツプリ ンク波信号をアンテナ A N Tを介して基地局 (図示せず) に送信する。
一方、 送受信部 7 4は、 基地局 (図示せず) から送信されたダウンリン ク波信号をアンテナ A N Tを介して受信し、 増幅した後に復調し、 この結 果得られる信号をスピーカ 5 6又は制御部 7 0に送出するようになされて いる。
( 2 - 3 ) 制御部の具体的な処理内容
次に、 かかる制御部 7 0の具体的な処理内容について説明する。
この携帯電話機 5 1には、 登録者であると判定するまでフラッシュメモ リ 2 5へのアクセスを禁止する不正アクセス防止機能が搭載されている。 実際上、 制御部 7 0は、 電源投入に応じて動作モードを不正アクセス禁 止モードに遷移するようになされており、 この不正アクセス禁止モードに おいて、 携帯電話機 5 1に有する諸機能にそれぞれ対応する各処理のうち、 予め設定された対象処理の実行を制限するようになされている。
この実施の形態の場合、 対象処理として、 フラッシュメモリ 2 5に対す るアクセス処理が設定されており、 制御部 7 0は、 例えば被写体撮像処理 や電子メ一ル送信処理等、 フラッシュメモリ 2 5に対するアクセスに関す る実行命令 C O Mを受け付けないようになされている。
すなわち制御部 7 0は、 この不正アクセス禁止モードにおいて、 スライ ド板 6 2のカメラ露出位置 (図 1 0 ) を表す位置検知信号 S 6 3が位置検 知スイ ッチ 6 3 (図 8 ) から与えられると、 '被写体撮像処理を実行するこ となく、 「登録者本人と確認するまでは撮影できません。 認証して下さ い。 」 等といった内容を例えば表示部 5 5に表示するようにして、 被写体 撮像処理を実行する前に生体認証処理を実行すべき旨を通知するようにな されている。
また制御部 7 0は、 電子メール送信処理等を表す実行命令 C O Mを受け た場合にも、 当該電子メール送信処理等を実行することなく、 被写体撮像 処理を実行する前に生体認証処理を実行すべき旨を通知するようになされ ている。
一方、 制御部 7 0は、 この不正アクセス禁止モードにおいて、 スライ ド 板 6 2のカメラ遮蔽位置 ('図 9 ) を表す位置検知信号 S 6 3が位置検知ス イッチ 6 3 (図 8 ) から与えられている状態において、 検知信号 S 1 2 A、 S 1 2 B及び S 1 2 Cの全てが対応する指接触検知スィツチ 1 2 A、 1 2 B及び 1 2 C (図 1 ) から与えられた場合には、 生体認証処理を実行する ようになされている。
この場合、 制御部, 7 0は、 C C D撮像素子 4及び近赤外光照射部 8を駆 動するように撮像駆動部 7 2を制御し、 当該 C C D撮像素子 4から出力さ れる血管画像信号 S 1に対して血管線状化処理等の各種処理を施すように. 画像処理部 7 3を制御する。
そして制御部 7 0は、 かかる画像処理部 7 3で生成される血管画像デー 夕 D 2 3と、 フラッシュメモリ 2 5に予め登録された登録血管画像データ D Rどを認証部 2 4に送出し、 これら血管画像デ一夕 D 2 3及び登録血管 画像デ一夕 D Rに基づいて登録者本人の有無を判定するように認証部 2 4 を制御する。 .
ここで、 制御部 7 0は、 かかる判定結果として認証部 2 4から与えられ る判定デ一夕 D 2 4が登録者本人でないことを表すものであった場合には、 C C D撮像素子 4及び近赤外光照射部 8を駆動するように撮像駆動部 7 2 を制御すると共に、 この不正アクセス禁止モードを維持する。
これに対して制御部 7 0は、 判定データ D 2 4が登録者本人であること を表すものであった場合には、 C C D撮像素子 4及び近赤外光照射部 8を 駆動するように撮像駆動部 7 2を制御すると共に、 動作モードをこの不正 アクセス禁止モードから通常の使用モードに遷移する。
このようにして制御部 7 0は、 生体認証処理を実行することができるよ うになされている。
他方、 制御部 7 0は、 かかる使用モードにおいて、 スライ ド板 6 2の力 メラ露出位置 (図 1 0 ) を表す位置検知信号 S 6 3が位置検知スィッチ 6 3 (図 8 ) から与えられると、 被写体撮像処理を実行するようになされて いる。
この場合、 制御部 7 0は、 C C D撮像素子 4を駆動するように撮像駆動 部 7 2を制御すると共に、 光学系部 0 Sのレンズ位置や、 C C D撮像素子 4への光量を調整するように撮像駆動部 7 2を制御する。 この際、 '制御部 7 0は、 フラッシュ点灯命令を表す実行命令 C O Mが与えられた場合には、 近赤外光照射部 8から近赤外光をフラッシュとして照射するように撮像駆 動部 7 2を制御する。
そして制御部 Ί 0は、 かかる状態において撮像命令を表す実行命令 C〇 Mが与えられると、 このとき C C D撮'像素子 4かち出力される被写体画像 信号 S 1 0に対して画像圧縮処理を施すように画像処理部 7 3を制御し、 この結果得られる圧縮棚像データ D 7 3をフラッシュメモリ 2 5に記憶す る ο
このようにして制御部 7 0は、 被写体撮像処理を実行することができる ようになされている。 ,
なお、 制御部 7 0は、 この使用モードにおいて、 電子メール送信処理等 を表す実行命令 C O Mを受けた場合にも、 対応する各種処理を制限するこ となく実行するようになされている。
このよう'にこの携帯電話機 5 1においては、 登録者であると判定するま でフラヅシュメモリ 2 5へのァクセスを禁止することにより、 フラッシュ メモリ 2 5に記憶された各種デ一夕の内容を第三者から保護することがで きるようになされている。 (2-4) 第 2の実施の形態による動作及び効果
以上の構成において、 この携帯電話機 5 iは、 第 2筐体 53の裏面のう ち、 短手他端 ED 4の近傍に載置部 7を設け、 当該載置部 7に対向する撮 像開口部 3と短手一端 E D 3との間に反射板 6を設けると共に、 当該撮像 開口部 3下方における第 2筐体 53の内部に、 載置部 7に載置された指 F Gを経由して反射板 6により折り曲げられた近赤外光を血管画像信号 S 1 として出力する C CD撮像素子 4を設けるようにする。
従って、 この携帯電話機 5 1では、 上述の第 1の実施の形態の場合と同 様に、 C CD撮像素子 4から反射板 6までの厚み方向の距離に加えて、 当 該反射板 6から載置部 7までの水平方向の距離を確保することができるた め、 全体としての厚みを抑えながら、 光学系における収差の歪を、 マクロ レンズゃ信号処理回路による補正だけにたよらずに解消することができ、 かく して小型化を考慮しながら画質を向上することができる。
これに加えて、 この携帯電話機 5 1は、 かかる反射板 6を、 CCD撮像 素子 4と対向するカメラ遮蔽位置 (図 9) から、 当該カメラ遮蔽位置から 隔てたカメラ露出位置 (図 1 0) まで移動自在に保持し、 当該保持位置に 応じて、 C CD撮像素子 4から出力される信号に対する,処理を、 生体認証 処理又は画像圧縮処理に切り替えるようにする。
従って、 この携帯電話機 5 1では、 光学系部 0 S及び C CD撮像素子 4 を共用することができるため、 全体として小型化することができる。
以上の構成によれば、 反射板 6を、 C CD撮像素子 4と対向するカメラ 遮蔽位置 (図 9) から、 当該カメラ遮蔽位置から隔てたカメラ露出位置 (図 10) まで移動自在に保持し、 当該保持位置に応じて、 CCD撮像素 子 4から出力される信号に対する処理を、 生体認証処理又は画像圧縮処理 に切り替えるようにしたことにより、 当該 CCD撮像素子 4を共用するこ とができるため、 全体として小型化することができる。
( 3 ) 他の実施の形態 上述の実施の形態においては、 生体部位における構造物を撮像対象とし て撮像する生体撮像装置を、 第 1の実施の形態では、 認証機能を有する専 用の認証装置 1.に、 第 2の実施の形態では、 認証機能を有する携带電話機 5 1に適用するようにした場合について述べたが、 本発明はこれに限ちず、 医用機器に適用する等.、 この他種々の用途の装置に本発明の撮像装置を適 用することができる。
また構造物として、 上述の実施の形態では、 血管を適用するようにした 場合について述べたが、 本発明はこれに限らず、 例えば生体に内在する神 鞣ゃ、 生体に表在する指紋ゃロ紋等、 この他種々の構造物を適用すること ができる。 因みに、 神経を適用する場合には、 例えば神経に特異的なマー 力を体内に注入し、 当該マ一力を撮像するようにすれば、 上述の実施の形 態と同様にして神経を撮像することができる。
さらに生体部位として、 上述の実施の形態では、 指を適用するようにし た ¾合について述べたが、 本発明はこれに限らず、 例えば掌、 腕又は目等、 撮像対象に応じてこの他種々の生体部位を適用することができる。
さらに撮像装置の構成として、 第 1の実施の形態では、 図 1及び図 2に 示した構成でなる認証装置 1を、 第 2の実施の形態では、 図 6〜図 1 0に 示した構成でなる携帯電話機 5 1を適用するようにした場合について述べ たが、 本発明はこれに限らず、 用途又は撮像対象などに応じて、 当該撮像 に関係.する各部め配置、 形状又は構成を適宜変更するようにしても良い。 すなわち、 電子回路が収納される筐体の表面側に設けられ、 生体部位を 載置する載置部として、 上述の実施の形態では、 筐体 2の上面 2 A (第 2 筐体 5 3の裏面) に設けるようにしたが、 これに代えて、 例えば上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) から直交する方向に段差を設け、 その段差部分の —部又は全部を載置部とするようにしても良い。
また、 一対のガイ ド部 1 1 A及び 1 1 Bと指接触検知スィツチ 1 2 A〜 1 2 Cとからなる載置部 7を適用するようにしたが、 当該指接触検知スィ ツチ 1 2の個数を変更したり、 ガイ ド部 1 1の形状又は構成を変更するよ うにしても良く、 これらの一方を省略するようにしても良く、 あるいは、 これら双方を省略する代わりに、 表面に載置用のマークを設けるようにし ても良く、 さらには、 上述した内容を組み合わせてなる載置部を採用する ようにしても良い。 ,
次に、 載置部に撮像光を照射する照射部として、 上述の実施の形態では、 900 [nm]〜; I000 [nm]の近赤外光を照射するようにしたが、 これに代えて、 例えば可視光等、 この他種々の波長からなる光を照射するようにしても良 い o
また、 照射部の取り付け手法として、 筐体 2の上面 2 A (第 2筐体 5 3 の裏面) に設けるようにしたが、 これに代えて、 当該上面 2 A (裏面) に 埋め込むようにしても良く、 当該上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) 上の空 間に照射部を配置させるような部材を設け、 その部材に設けるようにして も良い。 但し、 装置全体としての厚みを考慮する場合には、 筐体 2の上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) 又はその近傍空間に設けることが望ましい。 また、 撮像光の照射方向として、 筐体 2の上 ® 2 A (第 2筐体 5 3の裏 面) と 1 2 0 ° をなす方向から照射したが、 あらゆる方向から照射するこ とができる。 但し、 上述の'実施の形態で適用した血管のように生体に内 ft する構造物に対する撮像光を照射する場合には、 装置全体としての厚みを 考慮すると、 載置部の載置面と鈍角をなす照射方向となるように設けるこ とが望ましく、 特に、 載置部の載置面と 1 0 0 ° から 1 4 0 ° までのいず れかの角度に選定すれば、 より望ましい。
次に、 筐体の表面側に載置部に対向するように設けられ、 載置部に載置 された生体部位からの撮像光を筐体の内部側に反射させる皮射板として、 筐体 2の上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) に対して 4 5 ° の傾斜角度をな すように短手他端 E D 2 (短手他端 E D 4 ) 側に傾斜した状態で設けるよ うにしたが、 これに代えて、 例えば上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) から 直交する方向に段差を設け、 その段差上に設けるようにしても良く、 当該 上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) 上の空間に反射板を配置させるような部 材を設け、 その部材に設けるようにしても良い。 また、 傾斜角度としては、 4 5 ° 以外の角度を選定することもできる。
次に、 筐体の内部に設けられ、 反射板により反射させられた撮像光を画 像信号として出力する撮像素子として、 C C D撮像素子 4を適用するよう にしたが、 これに代えて、 例えば C M 0 S (Complementary Metal Oxide Semiconductor )等、 この他種々の撮像素子を適用することができる。 また この配置位置についても、 筐体内の種々の位置に配置することができる。 次に、 ガイ ド部にガイ ドされる指又は手の傾きを検知する傾き検知手段 として、 ガイ ド方向に沿って所定間隔で指接触検知スィッチを設けるよう にしたが、 当該指接触検知スィッチに代えて、 カメラを設けるようにして も良く、 機械的に検知する検知機構を設けるようにしても良い'。
この場合において、 上述の実施の形態では、 傾きの有無を検知するよう にしたが、 傾き角度を検知するようにしても良く、 これを通知するように しても良い。 '
また'上述の実施の形態においては、 反射板 6の反射面に対する撮像光の 入射経路及び反射経路を除いて反射板 6を被覆するようにした場合につい て述べたが、 本発明はこれに限らず、 筐体 2の上面 2 A (第 2筐体 5 3の 裏面) を全体的に被覆するようにしても良い。
さらに上述の実施の形態においては、 撮像装置として、 第 1の実施の形 態では、 図 1及び図 2に示した構成のものを、 第 2の実施の形態では、 図 6〜図 1 0に示した構成でなるものを適用するようにした場合について述 ベたが、 本発明はこれに限らず、 図 2又は図 9との対応部分に同一符号を 付した図 1 3に示す構成でなる撮像装置 8 0を適用するようにしても良い。
この撮像装置 8 0は 光学系部◦ S及び C C D撮像素子 4からなる撮像 系を、 筐体 2の上面 2 A (第 2筐体 5 3の裏面) に配置した点で、 当該筐 P T/JP2005/022996
体 2 (第 2筐体 5 3 ) の内部に収納していた認証装置 1 (携帯電話機 5 1 ) とは大きく相違する。 またこの撮像装置 8 0では、 かかる光学系部 0 S及び C C D撮像素子 4を、 撮像面 I Fに対する入射方向を除いて被覆す る被覆部 8 1が設けられた点で、 反射板 6の反射面に対する撮像光の入射 経路及び反射経路を除いて反射板 6を被覆していた被覆部 9 ,とは相違する。
この撮像装置 8 0によれば、 筐体 2 (第 2筐体 5 3 ) の表面に、 載置部 7に対向するように光学系部 0 S及び C C D撮像素子 4を設けるようにし たことにより、 電子回路が収納される筐体 2 (第 2筐体 5' 3 ) 内に撮像系 を収納することなく、 当該筐体 2 (第 2筐体 5 3 ) の冰平方向の表面にお いて距離を確保することができるため、 当該筐体 2 (第 2筐体 5 3 ) 自体 を薄厚ィ すると共に全体としての厚みを抑えながら、 光学系における収差 の歪を、 マクロレンズや信号処理回路による補正だけにたよらずに解消す ることができる。
なお、 光学系部 O S、 C C D撮像素子 4及び被覆部 8 1を、 第 2の実施 の形態におけるスライ ド板 6 1のように、 第 1の位置から、 当該第 1の位 置から隔てた第 2の位置まで移動自在に保持する保持部を搭載し、 載置部 7に載置される指の太さに応じて撮像素子 C C D撮像素子 4及び載置部 7 間の距離を調整するようにしても良い。 このようにすれば、 より画質を向 上することができる。 産業上の利用可能性 ·
本発明は、 生体を識別する技術を用いる分野又は医療分野に利用可能で ある。

Claims

1 .生体部位における構造物を撮像対象として撮像する生体撮像装置にお いて、
電子回路が収納される筐体の表面側に設けられ、 上記生体部位を載置す る載置部と、 ' .
上記載置部に撮像光を照射き πす耆る照射部と、
上記筐体の表面側に上記載置部に対向するように設けられ、 上記載置部 の
に載置された上記生体部位からの上記撮像光を上記筐体の内部側に反射さ せる反射板と、
上記筐体の内部に設けら.れ、 上記反射板により反射させられた上記撮像 光を画像信号として出力する撮像素子と
を具えることを特徴とする生体撮像装置。 .
2 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構造物であり、
上記照射部は、
上記載置部の載置面と鈍角をなす照射方向となるように設けられた ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
3 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構迨物であり、
上記照射部は、
上記載置部の載置面と 1 0 0 ° から 1 4 0 ° までのいずれかの角度をな す照射方向となるように設けられた
ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
4 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構造物であり、
上記照射部は、
上記撮像対象に対して特異的な波長でなる上記撮像光を照射する ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
5 .上記載置部と、 上記反射板との間に設けられ、 上記撮像光を吸収する シ一ト状の光吸収部
を具えることを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
6,上記反射板の反射面に対する上記撮像光の入射経路及び反射経路を除 いて上記反射面を被覆する被覆部
を具えることを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
7 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、
載置面に対して指腹面又は掌面が略直交するように、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部からなる
ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
8 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、 ,
載置面に対して指腹頃又は掌面が略直交するように、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部と、
上記ガイ ド部にガイ ドされる上記指又は上記手の傾きを検知する傾き検 知手段とからなり、 '
上記傾き検知手段の検知結果に応じて、 上記照射部及び上記撮像素子を 駆動する駆動手段を具.える
ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
9 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、 ' ,
載置面に対して指腹面又は掌面が略直交するように、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部と、
' 上記ガイ ド部にガイ ドされる上記指又は上記手の傾きを検知する傾き検 知手段とからなり、
上記傾き検知手段の検知結果に応じて、 上記傾きの状態を通知する通知 手段を具える - ことを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
1 0 .上記反射板を、 上記撮像素子と対向する第 1の位置から、 当該第 1 の位置から隔てた第?の位置まで移動自在に保持する保持部と、
上記保持部を検知する位置検知手段と、
上記撮像素子から出力される画像信号に対して画像処理を施す画像処理 手段と、
上記位置検知手段により検知される上記保持部の位置に応じて、 上記生 体部位の内方に介在する撮像対象に対応する画像処理又は当該撮像対象以 外の被写体に対応する画像処理を施すように、 上記画像処理手段を制御す る制御手段と
を具えることを特徴とする請求項 1に記載の生体撮像装置。
1 1 .上記反射板を、 上記撮像素子と対向する第 1の位置から、 当該第 1 の位置から隔てた'第 2の位置まで移動自在に保持する保持部と、
上記保持部の位置を検知する位置検知手段と、
上記載置部に対する上記生体部位の接触を検知する接触検知手段と、 上記第 1の位置及び上記生体部位の接触が検知された場合に、 上記照射 部及び上記撮像素子を駆動する駆動手段と
を具えることを特徴とする請求項 iに記載の生体撮像装置。
1 2 .生体部位における構造物を撮像対象として撮像する生体撮像装置に おいて、
電子回路が収納される筐体の表 ®側に設けられ、 上記生体部位を載置す る載置部と、
上記載置部に撮像光を照射する照射部と、
上記筐体の表面側に上記載置部に対向するように設けられ、 上記載置部 に載置された上記生体部位からの上記撮像光を画像信号として出力する撮 像素子と
を具えることを特徴とする生体撮像装置。
1 3 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構造物であり、
上記照射部は、
上記載置部の載置面と鈍角をなす照射方向となるように設けられた ことを特徴とする請求項 1 2に記載め生体撮像装置。
1 4 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構造物であり、
上記照射部は、
上記載置部の載置面と 1 0 0 ° から 1 4 0 ° までのいずれかの角度をな す照射方向となるように設けられた '
ことを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
1 5 .上記撮像対象は、 上記生体部位に内在する構造物であり、
上記照射部は、
上記撮像対象に対して特異的な波長でなる上記撮像光を照射する ことを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
1 6 .上記載置部と、 上記撮像素子との間に設けられ、 上記撮像光を吸収 するシート状の光吸収部
を具えることを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
1 7 .上記撮像素子の撮像面に対する上記撮像光の入射経路を除いて上記 撮像素子を被覆する被覆部
を具えることを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
1 8 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、
載置面に対して指腹面又は掌面が略直交する うに、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部からなる
ことを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
1 9 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、 .
載置面に対して指腹面又は掌面が略直交するように、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部と、
上記ガイ ド部にガイ ドされる上記指又は上記手の傾きを検知する傾き検 知手段とからなり、
上記検知手段の検,知結果に応じて、 上記照射部及び上記撮像素子を駆動 する駆動手段を具える
ことを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
2 0 .上記生体部位は、 指又は手であり、
上記載置部は、 '
載置面に対して指腹面又は掌面が略直交するように、 上記指又は上記手 をガイ ドするガイ ド部と、
上記ガイ ド部にガイ ドされる上記指又は上記手の傾きを検知する傾き検 知手段とからなり、
上記検知手段の検知結果に応じて、 上記傾きの状態を通知する通知手段 を具える
ことを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
2 1 .上記撮像素子を、 上記撮像素子と対向する第 1の位置から、 当該第 1の位置から隔てた第 2の位置まで移動自在に保持する保持部
を具えることを特徴とする請求項 1 2に記載の生体撮像装置。
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