WO2015130094A1 - 카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용한 지문입력장치 및 그 지문입력용 외장 광학기기 - Google Patents

카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용한 지문입력장치 및 그 지문입력용 외장 광학기기 Download PDF

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WO2015130094A1
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optical
fingerprint
fingerprint image
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신요식
이경락
안종우
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주식회사 유니온커뮤니티
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Definitions

  • the present invention relates to a fingerprint input device capable of inputting a user fingerprint image using a mobile terminal equipped with a camera such as a smartphone, and an external optical device for the fingerprint input device.
  • a popular method of acquiring fingerprint information is an optical method using an optical refractor such as a prism.
  • an image of a light source 1 for irradiating fingerprint recognition light, a prism 3 to which a finger contacts, and a fingerprint image emitted from the prism 3 are formed.
  • the optical fingerprint input device includes a scattering device and an absorption device according to the arrangement of the prism 3 and the light source 1.
  • the light emitted from the light source 1 is incident on the prism 3 to form a fingerprint image while being reflected, absorbed or scattered from the valleys and ridges of the fingerprint in contact with the fingerprint contact surface 3a of the prism 3, and then the prism ( It exits through the exit surface 3b of 3).
  • the fingerprint image emitted from the prism 3 is imaged on the image sensor 5 through the lens 4 to obtain a digital fingerprint image.
  • the prism 3 Since the prism 3 has a triangular cross section and changes the optical path to a predetermined angle or more, the fingerprint input device using the prism 3 has a larger volume than the semiconductor type or the like by any method. Therefore, it is difficult to apply the optical fingerprint input device to a mobile device having a relatively thin panel shape.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. 2005-90884 discloses a fingerprint input device having a relatively thin thickness by using a plate-shaped optical refractor that is not triangular.
  • the fingerprint input device arranges a light source on the side of the optical refractor to obtain a fingerprint image by using the light scattered in the optical refractor.
  • the device has achieved a thin fingerprint input device as a whole by using a thin optical refractor.
  • the fingerprint input device proposed by the present invention is still implemented by a method embedded in a mobile device.
  • the thickness of the terminal may be larger than a predetermined size by the fingerprint input device. Therefore, such a conventional method does not meet the tendency of thinning of terminals in recent years, and of course, there is a problem that cannot be used in a portable terminal that has been produced and used.
  • An object of the present invention is to provide an external optical device that can input a user's fingerprint into the portable terminal and generate the user's fingerprint image by using an optical fingerprint input method using a portable terminal equipped with a camera as a smartphone.
  • Another object of the present invention is to provide an external optical device which can be mounted on a portable terminal and then detached when a fingerprint input is required.
  • Still another object of the present invention is to provide an optical fingerprint input device by such an external optical device and a portable terminal.
  • the present invention provides an optical fingerprint input device comprising a portable terminal having a camera unit and an LED on the same outer surface, and an external optical device mounted on the outer surface of the portable terminal.
  • the external optical device includes a light refractor, a first mirror, a second mirror, a light blocking part, and a light incident part.
  • the optical refractor includes a fingerprint contact surface to which the fingerprint contacts the upper portion, a light incidence surface at the lower portion and an exit surface at the front end portion, and is mounted apart from the upper portion of the LED, and has a flat plate shape.
  • a first mirror is provided above the camera unit to reflect the fingerprint image emitted from the exit surface to the camera unit, and second mirrors are provided in the outer spaces on both sides and the rear side of the optical refractor, and exit from the LED. Reflected light is reflected by the photorefractor.
  • the light blocking unit is disposed between the second mirror and the photorefractor to block the light reflected by the second mirror from being directly incident to the photorefractor. Instead, a light incidence portion is disposed below the light incidence surface of the light refractor to inject a portion of the light reflected from the second mirror to the light incidence surface. Accordingly, the camera unit of the portable terminal generates a fingerprint image by using the fingerprint image reflected by the first mirror.
  • an external optical device may be provided between the first mirror at the exit surface and exit from the exit surface such that the length of the light path from the exit surface to the camera part is greater than or equal to the minimum focal length of the camera part.
  • At least one light path correction means for reflecting or refracting the fingerprint image may be further included.
  • the optical path correction means may include: a third mirror which changes a travel direction of a fingerprint image emitted from the exit surface by 90 °; And a fourth mirror in which the direction of travel of the fingerprint image reflected by the third mirror is changed by 90 ° to be incident on the first mirror.
  • the second mirror may be provided on the outer side of the selected one of both sides and the rear surface of the optical refractor
  • the light blocking unit may be disposed between the second mirror and the selected surface.
  • the light blocking unit may be a blocking panel or a blocking wall disposed between the second mirror and the optical refractor, or may be a blocking layer formed on the selected surface.
  • the light incident part may be formed in the form of a slit or provided in the form of a diffusion plate.
  • a mirror may be disposed below the light incident surface to be spaced apart from the optical refractor to form a slit into which a part of the light reflected by the second mirror is introduced.
  • the mirror reflects or scatters the light introduced into the slit and enters the light incident surface.
  • a diffuser plate is disposed below the light incident surface to inject light reflected from the second mirror to the light incident surface.
  • the external optical apparatus may include a light source for obtaining a fingerprint therein instead of using an LED of the portable terminal.
  • the external optical device does not need the second mirror.
  • the fingerprint image can be generated by the optical fingerprint input method using the external optical device of the present invention.
  • the external optical device is provided as an external type mounted on a conventional portable terminal equipped with a camera so that a user's fingerprint image can be generated by an optical fingerprint input method as necessary without disturbing the main use of the camera and LED of the existing portable terminal. will be.
  • the fingerprint input device of the present invention is implemented in a form in which the optical system for obtaining a fingerprint image is separated from the portable terminal and the portable terminal does not incorporate the optical system, the thickness of the portable terminal does not need to be limited at least by the optical system.
  • the external optical device of the present invention receives light from the LED to obtain a fingerprint. Can be.
  • the external optical apparatus of the present invention can obtain a fingerprint regardless of a portable terminal model by securing an optical path that is set to a focal length or a minimum imageable distance already set in a ready-made portable terminal.
  • FIG. 1 is a view showing a conventional optical fingerprint input device
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a transmissive fingerprint input device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view schematically showing the exterior-optical device of FIG. 2;
  • FIG. 4 is a (a) left side view and (b) front view of the optical refractor of FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a transmissive fingerprint input device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view provided for explaining the mounting method of the external optical device of the present invention.
  • the fingerprint input device 200 includes a portable terminal 210 having a camera unit 211 and an external-optical device 230 external to the portable terminal 210.
  • the mobile terminal 210 acquires a fingerprint image from a user fingerprint in contact with the external-optical device 230.
  • the mobile terminal 210 has a built-in camera unit 211 for photographing an external subject to generate an image, and any one can perform image processing on an image generated by the camera unit 211. It is possible, and may have other main functions not related to the fingerprint input of the present invention, such as a mobile communication terminal or a personal digital terminal.
  • the mobile terminal 210 may also include an LED (213) for irradiating light to the outside.
  • an LED 213
  • a recent smart phone has a camera unit 211 provided at the front and / or rear thereof, and the LED 213 is also provided at the front and / or rear side to emit light to the outside.
  • the fingerprint input device 200 of the present invention utilizes the camera unit 211 of the portable terminal 210 as a basic lens and an image sensor for optical fingerprint input, and uses the LED 213 as a light source for optical fingerprint input. .
  • the portable terminal 210 has both the camera unit 211 and the LED 213.
  • the mobile terminal 210 includes a camera unit 211, an LED 213, and a controller 215. As described above, the mobile terminal 210 may naturally include a configuration related to its main function, but such a configuration or function is not essential to the present invention and does not contribute to the description of the present invention, which is illustrated in the drawings. The description thereof is also omitted.
  • the camera unit 211 includes a basic lens 211a and an image sensor 211b, in addition to the original function of generating an image of an external subject, in the present invention, the fingerprint image incident from the external-optical device 230 is provided.
  • the fingerprint image is generated and provided to the controller 215.
  • the camera unit 211 generally includes an auto focus function to generate an image by focusing on a subject having a set minimum focal length (or minimum imageable distance) or more. Therefore, when shooting a subject within the 'minimum focal length' (so-called macro shooting), the image becomes out of focus.
  • the LED 213 serves to irradiate light for generating an optical fingerprint image with the external-optical device 230 in the present invention.
  • the camera unit 211 and the LED 213 are arranged side by side on the same outer surface 210a of the portable terminal 210 and exposed together.
  • the LED 213 and the camera unit 211 are disposed very close to each other, and the linear distance thereof is generally less than the 'minimum focal length'.
  • the portable terminal 210 does not necessarily have to have an LED 213 to be used as a light source for fingerprint input, and the LED may be provided in the external-optical device 230.
  • the controller 215 includes a fingerprint acquisition controller 215 that controls the entire optical fingerprint input process using the LED 213 and the camera 211.
  • the controller 215 may be interpreted as a configuration specially installed for the present invention, but may also be a configuration installed to perform the main functions of the mobile terminal 210 described above.
  • the controller 215 when the controller 215 is configured to perform the main functions of the mobile terminal 210, the controller 215 is a processor chip, which is basically hardware owned by the mobile terminal, and is processed by the chip. It may be functionally instructed to configure the configuration implemented as software (Application).
  • the application is software written in a program language that can be interpreted by a computer and can process the specified series of instructions.
  • the fingerprint acquisition control unit 215 may be a program or a plurality of program assemblies installed as one of the applications and executed by the processor chip to implement the present invention.
  • the fingerprint acquisition control unit 215 controls the camera unit 211 to generate an image (here, a fingerprint image) while controlling the LED 213 to irradiate light for fingerprint input.
  • the fingerprint acquisition controller 215 may extract the feature point from the fingerprint image generated and provided by the camera unit 211.
  • the fingerprint acquisition controller 215 may directly perform a fingerprint authentication process as needed, and may provide fingerprint images or feature point data to another external device (eg, a computer) of the mobile terminal 210.
  • another external device eg, a computer
  • Enclosure-optical device 230 basically comprises a optical refractor, at least one mirror, and a housing to receive them, together with means for blocking or incident light, with respect to portable terminal 210. It is provided with an external type that can be positioned in a predetermined posture (hereinafter, simply referred to as 'mounting'). Even when the expression 'mounting' is used below, it does not mean that the external-optical device 230 needs to be directly and mechanically coupled to the mobile terminal 210.
  • the external-optical device 230 may further include at least one correcting lens or optical path correcting means (for example, a prism) for injecting light emitted from the optical refractor into the camera unit 211. It is not an essential configuration of the invention.
  • the external-optical device 230 of FIGS. 2 and 3 includes the optical refractor 231, the first mirror 235, the second mirror 237, the optical path correction means, the light blocking part, the light incident part, and the housing ( 239), a fingerprint image is acquired according to a so-called transmission (i.e., scattering) method.
  • 2 and 3 illustrate a state in which the external-optical device 230 is mounted on the portable terminal 210, and the external-optical device 230 is the portable terminal 210 unless otherwise described below. The description in the state attached to the
  • the housing 239 accommodates the optical refractor 231, the first mirror 235, the second mirror 237, the optical path correction means, the light blocking part, and the light incident part, and simultaneously, the portable terminal 210. It should have a coupling structure for mounting on the outer surface (210a). However, such a coupling structure does not mean only direct and mechanical coupling of the housing 239 and the portable terminal 210. For example, when the external protective case 601 for protecting the appearance of the mobile terminal 210 as shown in FIG. 6 may be mounted on the case. On the other hand, without the case 601, the external optical device 230 is possible even in a state completely separated from the portable terminal 210.
  • the optical refractor 231 may be any type of optical refractor including a fingerprint contact surface to which the finger F contacts, a light entrance surface to which the light emitted from the LED 213 is incident, and an exit surface to which the fingerprint image is finally emitted. Prism is also possible.
  • the optical refractor 231 is inclined in contact with the fingerprint contact surface 231a and the fingerprint contact surface 231a at a predetermined acute angle ⁇ on the upper side thereof and inclined in contact with each other.
  • An exit surface 231b disposed in the center is provided.
  • the photorefractor 231 has a light incidence surface 231c at a lower portion thereof, a rear surface 231d at a rear end portion, and a side surface 231e at both sides connecting the emission surface 231b and the rear surface 231d.
  • the branch is flat.
  • the optical refractor 231 is a hexagonal plate-like to form a relatively thin external-optical device 230. (A) and (b) of FIG.
  • FIG. 4 are the same optical refractors, (a) is a left side view and (b) is a front view as seen from the exit surface 231b.
  • the optical refractor 231 of FIG. 4 is the same as the optical refractor 231 of FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 4A does not show the configuration indicated by the identification number 403 for convenience of description.
  • an absorption film 401 is formed on the rear surface 231d of the photorefractor 231 to absorb light so that the fingerprint recognition light is not scattered or reflected.
  • the absorbing film 401 may be formed by applying a black paint, or may be attached with a light absorbing film. This is because the light scattered or reflected from the rear surface 231d is not good for the contrast of the fingerprint image emitted through the emission surface 231b.
  • the light emitted from the LED 213 is transferred to the light refractor 231. It should be arranged to be incident on the bottom or on either side.
  • the present invention is an example in which the lower surface of the optical refractor 231 is a light incident surface 231c as shown in FIG.
  • the photorefractor 231 is not disposed above the LED 213 so that its light incident surface 231c is perpendicular to the optical axis of the light emitted from the LED 213 and is spaced apart from the upper side of the LED 213.
  • the second mirror 237, the light blocking portion, and the light exiting unit 231 are positioned to be spaced apart from the upper side of the LED 213 to allow the light emitted from the LED 213 to enter the light incident surface 231c. It includes a light incident part.
  • the optical refractor 231 can be disposed at a position spaced apart from the upper side of the LED 213, the camera portion 211 and the LED 213 are disposed very close to each other so that the light is placed on the upper side of the LED 213. It is useful for the mobile terminal 210 which is difficult to mount the refractor 231.
  • the second mirror 237 is provided at one side of the outer space portion at both side surfaces and the rear surface of the optical refractor 231 to reflect the light emitted from the LED 213 to the optical refractor 231, and the light blocking unit is It is disposed between the second mirror 237 and the photorefractor 231 to block the light reflected from the second mirror 237 is not directly incident to the photorefractor 231.
  • the light incident part is disposed below the light incident surface 231c to be spaced apart from the light refractor 231, and reflects or scatters a part of the light reflected by the second mirror 237 to enter the light incident surface 231c.
  • the second mirror 237 is provided on both sides of the optical refraction machine 231 and one side of the outer space of the rear surface, the second mirror 237 is the fingerprint contact surface 231a, the exit surface 231b and the light incident surface
  • the light of the LED 213 may be reflected on any surface of the optical refractor 231 except for 231c.
  • it may be incident toward the rear surface 231d of the photorefractor 231 or toward the center of the rear surface 231d and the side surface 231e.
  • the second mirror 237 is positioned above the LED 213 so that the light of the LED 213 is incident on one side 231e of the photorefractor 231. It is advantageous to arrange the light amount.
  • the light blocking unit is disposed in the outer space portion between the second mirror 237 and the light refraction unit 231 to block the light reflected from the second mirror 237 so as not to directly enter the light refraction unit 231.
  • the light blocking unit may be a blocking panel 241 spaced apart from the optical refractor 231 as shown in FIGS. 2 and 3, or may be attached to the surface of the optical refractor 231 in a film form as shown in FIG. It may be a blocking film 403 formed by a method such as printing with paint.
  • the blocking panel 241 of FIG. 2 has a corresponding side 231e.
  • the blocking film 403 of FIG. 4 is formed on the side surface 231e.
  • the light incident part is provided outside the light incident surface 231c as a configuration for injecting the light reflected by the second mirror 237 into the light incident surface 231c of the optical refractor 231.
  • the light incident part is spaced apart from the optical refraction machine 231 at the bottom of the light incident surface 231c to form a slit s into which a part of the light reflected by the second mirror 237 flows.
  • It may be a fifth mirror 243 that reflects or scatters the light introduced into the slit s and enters the light incident surface 231c.
  • the light incidence part may be a diffusion plate 405 disposed below the light incidence surface 231c and incident light reflected from the second mirror 237 to the light incidence surface as illustrated in FIG. 4.
  • the optical path correction means is an optical path between the exit surface of the optical refractor 231 and the first mirror 235 when the external-optical device 230 is mounted in a predetermined posture with respect to the mobile terminal 210 for fingerprint input.
  • a light incident from the photorefractor 231 ie, a fingerprint image
  • the fingerprint image incident on the first mirror 235 is incident on the camera 211 to generate a fingerprint image.
  • the length of the optical path between the optical refractor 231 and the camera unit 211 by the optical path correction means should be greater than or equal to the 'minimum focal length'.
  • At least one mirror, prism, lens, or the like may be used as the optical path correction means.
  • 2 and 3 show examples of using the third mirror 301 and the fourth mirror 303 as optical path correction means.
  • the third mirror 301 and the fourth mirror 303 are shown as being disposed between the exit surface of the optical refraction machine 231 and the first mirror 235, this arrangement is, of course, exemplary.
  • the third mirror 301 changes the traveling direction of the fingerprint image emitted from the exit surface 231b by 90 ° to enter the fourth mirror 303, and the fourth mirror 303 is reflected by the third mirror 301.
  • the direction of travel of the fingerprint image is changed again by 90 ° to enter the first mirror 235. This arrangement may be possible if the optical axis of the fingerprint image emitted from the emission surface 231b does not pass through the center of the camera unit 211.
  • the arrangement of the third mirror 301 and the fourth mirror 303 is based on the exit surface 231b of the optical refraction machine 231 ⁇ the third mirror 301 ⁇ the fourth mirror 303 ⁇ the first mirror 235
  • the optical path leading to the camera unit 211 is arranged to be equal to or greater than the minimum focal length (or minimum imageable distance).
  • the LED 213 may vary depending on whether the portable terminal 210 or the external-optical device 230 is embedded.
  • the fingerprint acquisition process is started by the control of the fingerprint acquisition control unit 217.
  • the fingerprint acquisition control unit 217 turns on the LED 213 to start the fingerprint acquisition process, and controls the camera unit 211 to generate a fingerprint image.
  • the light of the LED 213 is directed toward the optical refractor 231 by the second mirror 237, but is not blocked by the blocking panel 241 that is the light blocking unit and thus cannot be directly incident to the optical refractor 231.
  • a part of the light reflected by the second mirror 237 flows into the slit s, is reflected or scattered by the fifth mirror 243 forming the slit s, and enters the light incident surface 231c. .
  • the light converted into the fingerprint image in the optical refraction machine 231 is emitted through the exit surface 231b and then reflected by the third mirror 301 and the fourth mirror 303, respectively, to the first mirror 235.
  • the first mirror 235 reflects the fingerprint image reflected from the fourth mirror 303 to the camera unit 211, and the camera unit 211 generates a fingerprint image using the fingerprint image.
  • the fingerprint image contacts the fingerprint contact surface 231a. Formed mainly by light scattered from the ridges of a fingerprint, the valleys are dark and the ridges appear bright, resulting in a good contrast.
  • the external-optical device may embed a separate LED for irradiating light for fingerprint input by itself.
  • the second mirror 301 is not necessary, and the portable terminal 210 does not need to include the LED 213.
  • the exterior-optical device 500 includes a light source 501, a photorefractor 231, a blocking film 403 as a light blocking unit, a first mirror 235, and a fifth mirror 243.
  • the optical refractor 231, the first mirror 235, and the fifth mirror 243 have the same configuration as the optical refractor 231, the first mirror 235, and the fifth mirror 243 of FIG. 2. .
  • the light source 501 is provided in the outer space of the optical refractor 231 to irradiate light toward the optical refractor 231.
  • the light source 501 may be provided at an outer side of one surface selected from both side surfaces 231e and the rear surface 231e of the optical refractor 231.
  • the blocking film 403 is provided on the rear surface 231e instead of the side surface 231e of the photorefractor 231.
  • the external-optical device 500 may include a battery for operating power of the light source 501 therein or a cable for receiving DC power from the mobile terminal 210, for example, a USB cable. .
  • the camera unit 211 and the LED 213 of the portable terminal 210 should be open at all times so as to contribute to the main purpose of the portable terminal 210. Therefore, the external-optical device 230 must be opened so that the camera unit 211 and the LED 213 of the mobile terminal 210 are exposed to the outside except when the external-optical device 230 is mounted on the mobile terminal 210 to input a fingerprint image. to be.
  • the first method is a method in which the external-optical device 230 is mounted and detached in a sliding manner.
  • 5 is an example thereof, (a) shows a state in which the camera unit 211 and the LED 213 are open to the outside, and (b) shows a case in which the external-optical device 230 is slid and the portable terminal ( As illustrated in FIG. 2, the user can input a fingerprint while covering the camera 211 and the LED 213.
  • the external-optical device 230 is formed by combining a sliding coupling structure with the external protective case 401 of the mobile terminal 210.
  • the sliding structure may adopt various sliding structures known in the art, and may be structured such that the position of the exterior-optical device 230 at the time of mounting is at a predetermined position.
  • the external-optical device 230 is inserted into one side of the portable terminal 210 whenever a fingerprint input is required. For example, when the LED 213 of the portable terminal 210 is disposed at the front side and the camera unit 211 is disposed at the rear side, the method is applied.
  • the external-optical device 230 may further include light path correction means for injecting light emitted from the optical refractor 231 into the camera unit 211 located at the rear side.

Abstract

카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용한 지문입력장치 및 그 지문입력용 외장 광학기기가 개시된다. 본 발명에 의하면, 기존의 휴대 단말기가 광학식 지문입력을 위한 구성을 내장하지 않더라도, 본 발명의 외장 광학기기를 이용하여 지문 이미지를 광학식 지문입력방법으로 생성할 수 있다. 이를 위해 외장 광학기기는 카메라가 구비된 기존의 휴대 단말기에 장착되는 외장형으로 마련되며, 광굴절기 및 미러(Mirror)를 내장한다. 외장 광학기기는 기존 휴대 단말기의 카메라와 엘이디의 주된 사용을 방해하지 않으면서 필요에 따라 사용자의 지문 이미지를 광학식 지문입력방법으로 생성할 수 있다.

Description

카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용한 지문입력장치 및 그 지문입력용 외장 광학기기
본 발명은 스마트폰처럼 카메라가 장착된 휴대 단말기를 이용하여 사용자 지문 이미지를 입력할 수 있는 지문입력장치와, 그 지문입력장치를 위한 외장 광학기기에 관한 것이다.
정보기기를 이용한 개인 인증에 불변성과 유일성이 뛰어난 사용자 생체 정보를 이용하는 것은 이미 일반화되었으며, 그 중에서도 지문인식은 간단한 구조와 대비되는 뛰어난 성능 때문에 다른 수단에 비해 가장 주목되고 일반화된 인증수단이 되고 있다. 지문정보를 획득하는 방법으로 보편화된 방법이 프리즘과 같은 광굴절기를 사용하는 광학적인 방법이다.
종래의 광학식 지문입력장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 지문인식용 광을 조사하는 광원(1)과, 손가락이 접촉하는 프리즘(3)과, 프리즘(3)으로부터 출사되는 지문 영상을 결상하기 위한 렌즈(4)와, 렌즈(4)에 결상된 지문영상을 전기적인 신호로 변환하는 이미지 센서(Image Sensor)(5)로 구성된다. 광학식 지문입력장치에는 프리즘(3)과 광원(1)의 배치구조에 따라 산란식 장치와 흡수식 장치가 있다.
광원(1)에서 출사된 광은 프리즘(3)으로 입사하여 프리즘(3)의 지문접촉면(3a)에 접촉된 지문의 골과 융선에서 반사, 흡수 또는 산란되면서 지문 영상을 형성한 후, 프리즘(3)의 출사면(3b)을 통해 출사된다. 프리즘(3)에서 출사된 지문 영상은 렌즈(4)를 통해 이미지 센서(5)에 결상됨으로써 디지털 지문 영상을 획득하게 된다.
프리즘(3)은 삼각형 형상의 단면을 가지면서 광 경로를 일정한 각도 이상으로 변경시키기 때문에, 어떠한 방식에 의하더라도 프리즘(3)을 사용하는 지문입력장치는 반도체 타입 등에 비해 큰 부피를 가질 수밖에 없다. 따라서 광학식 지문입력장치를 비교적 얇은 패널 형상의 모바일 기기에 적용하는데 어려움이 있다.
이러한 대안으로, 대한민국 공개특허 제2005-90884호는 삼각형 형상이 아닌 판상의 광굴절기를 사용함으로써 비교적 얇은 두께의 지문입력장치를 개시하고 있다. 해당 지문입력장치는 광굴절기의 측면에 광원을 배치하여 광굴절기 내에서 산란된 광을 이용하여 지문영상을 획득한다. 이 장치가 얇은 광굴절기를 사용함으로써 전체적으로 얇은 지문입력장치를 구현한 성과가 있다.
그러나, 해당 발명의 도 13과 그 설명 등을 참조하면, 이 발명이 제시하는 지문입력장치는 여전히 모바일 기기 내에 내장하는 방법으로 구현됨을 알 수 있다. 지문입력장치를 단말기에 내장하게 되면, 단말기의 두께는 그 지문입력장치에 의해 일정한 크기 이상이 될 수밖에 없다. 따라서 이러한 종래의 방법은 최근에 단말기들의 두께가 얇아지는 경향에 부합하지 못할 뿐만 아니라, 당연히 기존에 생산되어 사용 중인 휴대 단말기에서는 사용할 수 없는 문제도 있다.
본 발명의 목적은, 스마트폰처럼 카메라가 장착된 휴대 단말기를 그대로 이용하여 광학식 지문입력방법으로 사용자 지문을 휴대 단말기 내에 입력하고 그 사용자 지문 이미지를 생성할 수 있게 하는 외장 광학기기를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은, 지문 입력이 필요한 때에 휴대 단말기에 장착하였다가 다시 탈착할 수 있는 외장 광학기기를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 그러한 외장 광학기기와 휴대 단말기에 의한 광학식 지문입력장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 동일한 외면에 카메라부와 엘이디를 구비하는 휴대 단말기와, 상기 휴대 단말기의 상기 외면에 장착되는 외장 광학기기를 포함하는 광학식 지문입력장치를 제시한다.
외장 광학기기는 광굴절기, 제1 미러(Mirror), 제2 미러, 광차단부, 광입사부를 포함한다. 광굴절기는 상부에 상기 지문이 접촉하는 지문접촉면과, 하부에 광입사면과, 전단부에 출사면을 구비하여, 상기 엘이디의 상부로부터 이격되어 장착되며, 평판 형상이다. 제1 미러는 상기 카메라부의 상측에 마련되어, 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 상기 카메라부로 반사시키고, 제2 미러는 상기 광굴절기의 양 측면과 후면의 외측 공간부에 마련되어, 상기 엘이디에서 출사되는 광을 상기 광굴절기로 반사시킨다. 광차단부는 상기 제2 미러와 광굴절기 사이에 배치되어, 상기 제2 미러에서 반사된 광이 상기 광굴절기로 직접 입사되지 않도록 차단한다. 대신에, 광입사부가 상기 광굴절기의 광입사면 아랫쪽에 배치되어 상기 제2 미러에서 반사된 광의 일부를 상기 광입사면으로 입사시킨다. 이에 따라, 휴대 단말기의 카메라부가 제1 미러에서 반사되어 입사되는 지문 영상을 이용하여 지문 이미지를 생성한다.
실시 예에 따라, 외장 광학기기는 상기 출사면에서 상기 제1 미러 사이에 마련되어, 상기 출사면에서 상기 카메라부까지의 광 경로의 길이가 상기 카메라부의 최소 초점거리 이상이 되도록 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 반사 또는 굴절시키는 적어도 하나의 광경로보정수단을 더 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 광경로보정수단은, 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸는 제3 미러; 및 상기 제3 미러에서 반사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸어 상기 제1 미러로 입사시키는 제4 미러일 수 있다.
한편, 상기 제2 미러는 상기 광굴절기의 양 측면 및 후면 중 선택된 한 면의 외측에 마련되고, 상기 광차단부는 상기 제2 미러와 상기 선택된 면 사이에 배치될 수 있다. 여기서, 상기 광차단부는 상기 제2 미러와 광굴절기 사이에 배치된 차단패널 또는 차단벽이거나, 상기 선택된 면 상에 형성된 차단막(Layer)일 수 있다.
또한, 상기 광입사부는, 슬릿 형태로 형성되거나 확산판 형태로 마련될 수 있다. 슬릿의 경우, 미러가 상기 광입사면의 아랫쪽에 상기 광굴절기로부터 이격되어 배치됨으로써 상기 제2 미러에서 반사된 광의 일부가 유입되는 슬릿을 형성할 수 있다. 미러는 슬릿으로 유입된 광을 반사 또는 산란시켜 상기 광입사면으로 입사시킨다. 확산판은 상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 제2 미러에서 반사되어 유입되는 광을 상기 광입사면으로 입사시킨다.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 외장 광학기기는, 휴대 단말기의 엘이디를 사용하는 대신에, 내부에 지문 획득용 광원을 포함할 수 있다. 이 경우, 외장 광학기기는 제2 미러가 불필요하다.
본 발명에 의하면, 기존의 휴대 단말기가 광학식 지문입력을 위한 구성을 내장하지 않더라도, 본 발명의 외장 광학기기를 이용하여 지문 이미지를 광학식 지문입력방법으로 생성할 수 있다. 외장 광학기기는 카메라가 장착된 기존의 휴대 단말기에 장착되는 외장형으로 마련되어 기존 휴대 단말기의 카메라와 엘이디의 주된 사용을 방해하지 않으면서 필요에 따라 사용자의 지문 이미지를 광학식 지문입력방법으로 생성할 수 있는 것이다.
따라서 종래에 지문입력장치를 내장하지 않은 많은 휴대 단말기들에서도 사용자 지문을 이용한 인증방법을 사용할 수 있어서 장치의 보안성을 높일 수 있다.
본 발명의 지문입력장치는 지문 이미지 획득을 위한 광학계를 휴대 단말기로부터 분리하여 외장하는 형식으로 구현하고 휴대 단말기가 광학계를 내장하지 않기 때문에, 휴대 단말기의 두께가 적어도 광학계에 의해 제한받지 않아도 된다.
최근의 휴대 단말기의 카메라부와 엘이디가 상당히 가까이 배치됨에 따라 외장 광학기기 내의 광굴절기를 엘이디의 상측에 배치할 수 없는 경우에도, 본 발명의 외장 광학기기는 엘이디로부터 광을 입력받아 지문을 획득할 수 있다.
또한, 본 발명의 외장 광학기기는, 기성품인 휴대 단말기에 이미 설정된 초점거리 내지 최소 촬영 가능 거리에 맞춘 광 경로를 확보함으로써, 휴대 단말기 기종에 불구하고 지문을 획득할 수 있다.
도 1은 종래의 광학식 지문입력 장치를 도시한 도면,
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 투과식 지문입력장치의 개념도,
도 3은 도 2의 외장-광학기기를 개략적으로 도시한 평면도,
도 4는 도 2의 광굴절기의 (a) 좌측면도와 (b) 정면도,
도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 투과식 지문입력장치의 개념도, 그리고
도 6은 본 발명의 외장 광학기기의 장착 방법의 설명에 제공되는 도면이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 지문입력장치(200)는 카메라부(211)를 구비한 휴대 단말기(210)와 그 휴대 단말기(210)에 외장하는 외장-광학기기(230)를 포함하며, 휴대 단말기(210)가 외장-광학기기(230)에 접촉한 사용자 지문으로부터 지문 이미지를 획득한다.
휴대 단말기(210)는 외부의 피사체를 촬영하여 이미지를 생성하는 카메라부(211)를 내장하고, 그 카메라부(211)가 생성한 이미지에 대한 이미지 프로세싱(Image Processing)을 할 수 있는 것이면 어느 것이나 가능하며, 이동통신 단말기나 개인 디지털 단말기처럼 본 발명의 지문입력과 관계없는 다른 주된 기능을 가진 것일 수 있다.
부가적으로 휴대 단말기(210)는 외부로 광을 조사하는 엘이디(LED)(213)도 함께 내장할 수 있다. 예컨대, 최근의 스마트 폰(Smart Phone)은 그 전면 및/또는 후면에 카메라부(211)가 마련되어 있고, 엘이디(213)도 전면 및/또는 후면에 마련되어 외부로 광을 출사한다.
본 발명의 지문입력장치(200)는 휴대 단말기(210)의 카메라부(211)를 광학식 지문입력을 위한 기본 렌즈와 이미지 센서로 활용하고, 엘이디(213)를 광학식 지문입력을 위한 광원으로 활용한다. 우선, 휴대 단말기(210)가 카메라부(211)와 엘이디(213)를 모두 가진 경우를 중심으로 설명한다.
휴대 단말기(210)는 카메라부(211), 엘이디(213) 및 제어부(215)를 포함한다. 앞서 설명한 바와 같이, 휴대 단말기(210)는 당연히 자신의 주된 기능과 관련된 구성을 포함할 수 있으나, 이러한 구성 또는 기능은 본 발명에 필수적인 것이 아닐 뿐만 아니라 본 발명의 설명에 기여하지도 않으므로, 도면에 도시하지 않고 그 설명도 생략한다.
카메라부(211)는 기본 렌즈(211a)와 이미지 센서(211b)를 구비하여 외부의 피사체에 대한 이미지를 생성하는 원래의 기능에 더하여, 본 발명에서는 외장-광학기기(230)로부터 입사되는 지문 영상으로 지문 이미지를 생성하여 제어부(215)에 제공한다.
카메라부(211)는 일반적으로 자동 초점 조절 기능을 구비하여, 설정된 최소 초점거리(또는 최소 촬영가능 거리) 이상의 피사체에 대하여 초점을 맞추어 이미지를 생성한다. 따라서 '최소 초점거리' 이내의 피사체를 촬영(이른바, 접사 촬영)의 경우에 이미지의 초점이 맞지 않게 된다.
엘이디(213)는 휴대 단말기(210) 내에서의 그 주된 기능에 더하여, 본 발명에서는 외장-광학기기(230)로 광학식 지문이미지 생성을 위한 광을 조사하는 역할을 수행한다. 도 2 및 도 3의 예는, 카메라부(211)와 엘이디(213)가 휴대 단말기(210)의 동일한 외면(210a)에 나란하게 배치되어 함께 노출된 예이다. 최근에 발표되는 휴대 전화기 등의 경우, 엘이디(213)와 카메라부(211)가 매우 가까이 배치되어 그 직선 거리는 '최소 초점거리'에 미치지 못한 경우가 일반적이다.
앞서 설명한 바와 같이, 휴대 단말기(210)가 반드시 지문 입력용 광원으로 사용될 엘이디(213)를 구비하여야 하는 것은 아니며, 엘이디가 외장-광학기기(230) 내에 마련될 수 있다.
제어부(215)는 엘이디(213)와 카메라부(211)를 이용한 광학식 지문입력 과정 전체를 제어하는 지문획득제어부(215)를 포함한다. 제어부(215)는 본 발명을 위해 특별히 설치된 구성으로 해석될 수도 있으나, 앞서 설명한 휴대 단말기(210)의 주된 기능을 수행하기 위해 설치된 구성일 수도 있다.
이처럼 제어부(215)가 휴대 단말기(210)의 주된 기능을 수행하기 위해 설치된 구성일 경우, 제어부(215)는 휴대 단말기가 기본적으로 보유한 하드웨어인 프로세서 칩(Processor Chip)과, 그 칩에 의해 처리되는 소프트웨어인 어플리케이션(Application)으로 구현되는 구성을 기능적으로 지시한 것일 수 있다. 여기서, 어플리케이션은 컴퓨터에 의해 해석되어 그 지정된 일련의 명령들을 처리할 수 있는 프로그램 언어로 기록된 소프트웨어이다.
그리고 지문획득제어부(215)는 그 어플리케이션의 하나로서 본 발명의 구현을 위해 설치되어 프로세서 칩에 의해 수행되는 프로그램 또는 복수 개의 프로그램 집합체일 수 있다.
구체적으로 지문획득제어부(215)는 엘이디(213)로 하여금 지문입력을 위한 광을 조사하도록 제어하면서 카메라부(211)로 하여금 이미지(여기서는 지문 이미지)를 생성하도록 제어한다. 또한 지문획득제어부(215)는 카메라부(211)이 생성하여 제공하는 지문 이미지로부터 특징점을 추출할 수 있다.
지문획득제어부(215)는 필요에 따라 지문 인증과정을 직접 수행할 수 있고, 휴대 단말기(210)의 다른 외부 장치(예컨대 컴퓨터)로 지문 이미지 또는 특징점 데이터를 제공할 수도 있다.
외장-광학기기(230)는 기본적으로 광굴절기, 적어도 하나의 미러(Mirror), 그리고 광을 차단하거나 입사시키기 위한 수단들과 함께, 이들을 수용할 하우징을 포함하며, 휴대 단말기(210)에 대하여 정해진 자세로 위치(이하, 간단히 '장착'이라 함)할 수 있는 외장형으로 마련된다. 이하에서 '장착'이라는 표현을 사용하더라도, 외장-광학기기(230)가 휴대 단말기(210)와 직접적이고 기구적인 결합이 필요함을 의미하는 것은 아니다.
외장-광학기기(230)는 그 밖에도 광굴절기에서 출사되는 광을 카메라부(211)로 입사시키기 위하여 적어도 하나의 보정 렌즈나 광경로 보정수단(예컨대, 프리즘) 등을 더 포함할 수 있으나 본 발명의 필수 구성은 아니다.
도 2 및 도 3의 외장-광학기기(230)는 광굴절기(231), 제1 미러(235), 제2 미러(237), 광경로보정수단, 광차단부, 광입사부 및 하우징(239)을 포함한 예로서, 소위 투과식(즉, 산란식) 방식에 따라 지문영상을 획득한다. 도 2 및 도 3은 외장-광학기기(230)가 휴대 단말기(210)에 장착된 상태를 도시한 것으로서, 아래에서의 설명도 다른 표현이 없는 한 외장-광학기기(230)가 휴대 단말기(210)에 장착된 상태에서의 설명이다.
우선, 하우징(239)은 광굴절기(231), 제1 미러(235), 제2 미러(237), 광경로보정수단, 광차단부 및 광입사부를 수용함과 동시에, 휴대 단말기(210)의 외면(210a)에 장착하기 위한 결합 구조를 가져야 한다. 다만, 그러한 결합 구조가 하우징(239)과 휴대 단말기(210)의 직접적이고 기구적인 결합만을 의미하지는 않는다. 예컨대, 도 6에서처럼 휴대 단말기(210)의 외관을 보호하기 위한 외장 보호 케이스(601)를 구비한 경우에 그 케이스에 장착될 수도 있다. 한편, 케이스(601)도 없이, 외장 광학기기(230)가 휴대 단말기(210)로부터 완전히 이격된 상태에서도 가능하다.
광굴절기(231)는 손가락(F)이 접촉하는 지문접촉면, 엘이디(213)에서 출사되는 광이 입사되는 광입사면 그리고 지문영상이 최종 출사되는 출사면을 포함하는 어떠한 종류의 광굴절기 또는 프리즘(Prism)도 가능하다.
도 2 내지 도 4에 예시적으로 도시된 광굴절기(231)는, 그 상부에 '윗면'인 지문접촉면(231a)과, 지문접촉면(231a)과 소정의 예각(α)으로 접하여 경사지게 전단부에 배치된 출사면(231b)을 구비하고 있다. 또한, 광굴절기(231)는 그 하부에 광입사면(231c)과, 후단부에 후면(231d)과, 출사면(231b)과 후면(231d)을 연결하는 양측부에 측면(231e)을 가지는 평판 형상이다. 바람직하게는, 광굴절기(231)는 6면체의 판상인 것이 외장-광학기기(230)를 상대적으로 얇게 형성할 수 있다. 도 4의 (a)와 (b)는 서로 동일한 광굴절기로서, (a)는 좌측면도이고 (b)는 출사면(231b)에서 바라본 정면도이다. 도 4의 광굴절기(231)는 도 2와 도 3의 광굴절기(231)와도 동일한 것이다. 다만, 도 4의 (a)에는 설명의 편리를 위해, 식별번호 403으로 표시된 구성을 도시하지 않았다.
또한, 광굴절기(231)의 후면(231d)에는, 도 4의 (a)에서처럼, 지문 인식용 광이 산란 또는 반사하지 못하도록 빛을 흡수하는 흡수막(401)이 형성되는 것이 바람직하다. 여기서, 흡수막(401)은 검은색 도료를 도포하여 형성할 수도 있고, 광 흡수성 필름을 부착할 수도 있다. 후면(231d)에서 산란되거나 반사된 빛은 출사면(231b)을 통해 출사되는 지문 영상의 콘트라스트에 좋지 않기 때문이다.
투과식(즉, 산란식)으로 광을 처리하기 위해, 외장-광학기기(230)가 휴대 단말기(210)에 장착된 상태에서, 엘이디(213)에서 출사되는 광은 광굴절기(231)의 아랫면이나 양 측면 중 한 면으로 입사하도록 배치되어야 한다. 그 중에서도, 본 발명은 도 2에서처럼 광굴절기(231)의 아랫면이 광입사면(231c)인 예이다.
다만, 광굴절기(231)는 그 광입사면(231c)이 엘이디(213)에서 출사되어 이송된 광의 광축에 수직이도록 엘이디(213)의 상측에 배치되지 않고, 엘이디(213)의 상측으로부터 이격되어 배치된다. 광굴절기(231)가 엘이디(213)의 상측으로부터 이격되어 위치한 상태에서 엘이디(213)에서 출사된 광을 광입사면(231c)으로 입사시키기 위하여, 제2 미러(237), 광차단부 및 광입사부를 포함한다. 이러한 구조는 광굴절기(231)를 엘이디(213)의 상측으로부터 이격시킨 위치에 배치할 수 있기 때문에, 카메라부(211)와 엘이디(213)가 상당히 가깝게 배치되어 엘이디(213)의 상측에 광굴절기(231)를 장착하기 어려운 휴대 단말기(210)에 유용하다.
제2 미러(237)는 광굴절기(231)의 양 측면과 후면의 외측 공간부의 일 측에 마련되어, 엘이디(213)에서 출사되는 광을 광굴절기(231)로 반사시키고, 광차단부는 제2 미러(237)와 광굴절기(231) 사이에 배치되어 제2 미러(237)에서 반사된 광이 광굴절기(231)로 직접 입사되지 않도록 차단한다. 광입사부는 광굴절기(231)로부터 이격되어 광입사면(231c)의 아랫쪽에 배치되고, 제2 미러(237)에서 반사된 광의 일부를 반사 또는 산란시켜 광입사면(231c)으로 입사시킨다.
제2 미러(237)가 광굴절기(231)의 양 측면과 후면의 외측 공간부의 일 측에 마련된다면, 제2 미러(237)가 지문접촉면(231a), 출사면(231b) 및 광입사면(231c)을 제외한 광굴절기(231)의 어느 면으로 엘이디(213)의 광을 반사시켜도 무방하다. 예컨대, 광굴절기(231)의 후면(231d) 또는, 후면(231d)과 측면(231e)의 가운데를 향해 입사시켜도 무방하다. 바람직하게는, 도 2의 예에서처럼, 제2 미러(237)는 엘이디(213)의 상부에 위치하여, 엘이디(213)의 광을 광굴절기(231)의 일 측면(231e)으로 입사시키도록 배치하는 것이 광량을 확보하기에 유리하다.
광차단부는 제2 미러(237)와 광굴절기(231) 사이의 외측 공간부에 배치되어, 제2 미러(237)에서 반사된 광이 광굴절기(231)로 직접 입사되지 않도록 차단한다. 광차단부는 도 2 및 도 3에서처럼 광굴절기(231)로부터 이격되어 배치된 차단패널(241)일 수도 있고, 도 4의 (b)에서처럼 광굴절기(231)의 면에 필름 형태로 부착되거나 도료로 인쇄하는 등의 방법으로 형성된 차단막(403)일 수도 있다. 제2 미러(237)가 엘이디(213)의 광을 광굴절기(231)의 일 측면(231e)을 향해 반사시키도록 배치된 것에 대응하여, 도 2의 차단패널(241)은 해당 측면(231e)의 외측에 마련되고, 도 4의 차단막(403)은 해당 측면(231e) 상에 형성된다.
광입사부는 제2 미러(237)에서 반사된 광을 광굴절기(231)의 광입사면(231c)으로 입사시키기 위한 구성으로서 광입사면(231c)의 외측에 마련된다. 예컨대, 광입사부는 도 2에서처럼 광입사면(231c)의 아랫쪽에 광굴절기(231)로부터 이격되어 배치되어 제2 미러(237)에서 반사된 광의 일부가 유입되는 슬릿(s)을 형성하고, 슬릿(s)으로 유입된 광을 반사 또는 산란시켜 광입사면(231c)으로 입사시키는 제5 미러(243)일 수 있다.
다른 형태로, 광입사부는 도 4에서처럼 광입사면(231c)의 아랫쪽에 배치되어 제2 미러(237)에서 반사되어 유입되는 광을 광입사면으로 입사시키는 확산판(405)일 수도 있다.
광경로보정수단은 외장-광학기기(230)가 지문 입력을 위해 휴대 단말기(210)에 대해 정해진 자세로 장착한 때에 광굴절기(231)의 출사면과 제1 미러(235) 사이의 광 경로를 형성하여, 광굴절기(231)로부터 출사되는 광(즉, 지문 영상)을 제1 미러(235)로 입사시킨다. 제1 미러(235)로 입사된 지문 영상은 카메라부(211)로 입사되어 지문 이미지로 생성된다. 광경로보정수단에 의하여 광굴절기(231)와 카메라부(211) 사이의 광 경로의 길이가 '최소 초점거리' 이상이 되어야 한다.
광경로보정수단으로는 적어도 하나의 미러, 프리즘, 렌즈 등을 사용할 수 있다. 도 2 및 도 3은 광경로보정수단으로 제3 미러(301)와 제4 미러(303)를 사용한 예이다. 제3 미러(301)와 제4 미러(303)는 광굴절기(231)의 출사면과 제1 미러(235) 사이에 배치된 것으로 도시하였으나 이러한 배치는 당연히 예시적인 것이다.
제3 미러(301)는 출사면(231b)에서 출사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸어 제4 미러(303)로 입사시키고, 제4 미러(303)는 제3 미러(301)에서 반사된 지문 영상의 진행 방향을 다시 90°바꾸어 제1 미러(235)로 입사시킨다. 이러한 배치는 출사면(231b)에서 출사되는 지문 영상의 광축이 카메라부(211)의 중심을 지나지 않으면 가능하다.
제3 미러(301)와 제4 미러(303)의 배치는 광굴절기(231)의 출사면(231b) → 제3 미러(301) → 제4 미러(303) → 제1 미러(235) → 카메라부(211)에 이르는 광 경로가 최소 초점거리(또는 최소 촬영 가능 거리) 이상이 되도록 배치한다.
결국 외장-광학기기(230) 내에 마련되는 광경로보정수단의 형태와 배치관계는,
(a) 휴대 단말기(210)의 카메라부(211)와 엘이디(213)의 배치관계,
(b) 광굴절기(231)의 형태와 배치 방향,
(c) 지문입력방식이 투과식(산란식) 인지, 혹은 흡수식(반사식) 인지 여부,
(d) 카메라부(211)의 최소 초점거리,
(e) 엘이디(213)가 휴대 단말기(210)와 외장-광학기기(230) 중 어디에 내장된 것인지 여부 등에 따라 달라질 수 있다.
이하에서는 도 2 및 도 3의 예를 기준으로, 외장 광학기기(230)를 구비한 지문입력장치(200)의 동작을 설명한다.
지문획득과정은 지문획득제어부(217)의 제어에 의해 개시된다. 지문획득제어부(217)는 엘이디(213)를 점등시켜 지문획득과정을 개시하고, 카메라부(211)로 하여금 지문 이미지를 생성하도록 제어한다.
엘이디(213)의 광은 제2 미러(237)에 의해 광굴절기(231) 쪽을 향하지만, 광차단부인 차단패널(241)에 의해 차단되어 광굴절기(231)로 직접 입사되지 못한다. 다만, 제2 미러(237)에서 반사된 광의 일부는 슬릿(s)으로 유입되고, 슬릿(s)을 형성하는 제5 미러(243)에 의해 반사되거나 산란되어 광입사면(231c)으로 입사된다.
광굴절기(231) 내에서 지문영상으로 변환된 광은 출사면(231b)을 통해 출사된 후, 제3 미러(301)와 제4 미러(303)에서 각각 반사되어 제1 미러(235)로 입사된다. 제1 미러(235)는 제4 미러(303)에서 반사되어 입사된 지문 영상을 카메라부(211)로 반사시키고, 카메라부(211)는 지문 영상을 이용하여 지문 이미지를 생성한다.
엘이디(213)에서 출사된 광은 광입사면(231c)을 통과하면서 광굴절기(231)의 지문접촉면(231a)에 임계각보다 작은 각으로 입사되기 때문에, 지문 이미지는 지문접촉면(231a)에 접촉한 지문의 융선 부분에서 산란된 광에 의해 주로 형성되어 골이 어둡고 융선 부분이 밝게 나타나 콘트라스트(Contrast)가 좋은 이미지가 된다.
<실시 예 1, 외장 광학기기가 광원을 내장한 경우>
다른 실시 예에 의하면, 외장-광학기기가 지문입력용 광을 조사하는 별도의 엘이디를 자체로 내장할 수 있다. 이 경우, 제2 미러(301)가 필요 없고, 휴대 단말기(210)는 엘이디(213)를 구비할 필요가 없다.
도 5를 참조하면, 외장-광학기기(500)는 광원(501), 광굴절기(231), 광차단부인 차단막(403), 제1 미러(235) 및 제5 미러(243)를 구비한다. 여기서, 광굴절기(231), 제1 미러(235) 및 제5 미러(243)는 도 2의 광굴절기(231), 제1 미러(235) 및 제 5 미러(243)와 동일한 구성이다.
광원(501)은 광굴절기(231)의 외측 공간부에 마련되어 광굴절기(231)를 향하여 광을 조사한다. 예컨대, 광원(501)은 광굴절기(231)의 양 측면(231e)과 후면(231e) 중에서 선택된 한 면의 외측에 마련될 수 있다. 도 5의 경우, 광원(501)이 후면(231e)의 외측에 마련되었기 때문에, 차단막(403)이 광굴절기(231)의 측면(231e)이 아닌 후면(231e) 상에 마련되었다.
당연히 외장-광학기기(500)는 내부에 광원(501)의 동작 전원을 위한 배터리를 구비하거나 휴대 단말기(210)로부터 직류 전원을 공급받기 위한 케이블, 예컨대 유에스비(USB) 케이블 등을 구비할 수 있다.
<실시 예 2, 외장-광학기기의 장착 구조>
이하에서는 외장-광학기기(230)와 휴대 단말기(210)의 장착 방식에 대하여 설명한다. 무엇보다 중요한 것은 휴대 단말기(210)의 카메라부(211)와 엘이디(213)가 휴대 단말기(210)가 가진 주된 목적에 기여할 수 있도록 평상시에 개방되어 있어야 한다는 것이다. 따라서 외장-광학기기(230)는 지문 이미지를 입력하기 위해 휴대 단말기(210)에 장착한 때 이외에는 휴대 단말기(210)의 카메라부(211)와 엘이디(213)가 외부에 노출되도록 개방되어야 한다는 점이다.
첫 번째 방식은 외장-광학기기(230)가 슬라이딩(Sliding) 방식으로 장착되고 탈착되는 방식이다. 도 5는 그 일 예로서, (a)는 카메라부(211)와 엘이디(213)가 외부에 개방된 상태를 도시한 것이고, (b)는 외장-광학기기(230)가 슬라이딩하여 휴대 단말기(210)에 장착됨으로써 카메라부(211)와 엘이디(213)를 덮은 상태로 사용자가 지문을 입력할 수 있는 상태를 도시하고 있다.
구체적으로 외장-광학기기(230)는 휴대 단말기(210)의 외장 보호 케이스(401)에 슬라이딩 결합 구조를 만들어 결합한 형태이다. 슬라이딩 구조는 종래에 알려진 다양한 슬라이딩 구조를 채택할 수 있으며, 장착시의 외장-광학기기(230)의 위치가 기 설정된 위치에 오도록 구조화하면 된다.
두 번째 방식은, 지문입력이 필요할 때마다 외장-광학기기(230)를 휴대 단말기(210)의 일 측에 끼워 장착하는 방식이다. 예컨대, 휴대 단말기(210)의 엘이디(213)가 전면에 배치되고 카메라부(211)가 후면에 배치된 경우에 적용되는 방식이다.
외장-광학기기(230)는 광굴절기(231)에서 출사된 광은 후면에 위치한 카메라부(211)에 입사시키기 위한 광경로보정수단을 더 포함할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될 것이다.

Claims (16)

  1. 사용자의 지문 이미지 획득을 위해, 동일한 외면에 엘이디와 카메라부를 구비한 휴대 단말기의 상기 외면에 장착되는 외장 광학기기로서,
    상부에 상기 지문이 접촉하는 지문접촉면과, 하부에 광입사면과, 전단부에 출사면을 구비하여, 상기 엘이디의 상부로부터 이격되어 장착되는 판상의 광굴절기;
    상기 카메라부의 상측에 마련되어, 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 상기 카메라부로 반사시키는 제1 미러(Mirror);
    상기 광굴절기의 양 측면과 후면의 외측 공간부에 마련되어, 상기 엘이디에서 출사되는 광을 상기 광굴절기로 반사시키는 제2 미러;
    상기 제2 미러와 광굴절기 사이에 배치되어, 상기 제2 미러에서 반사된 광이 상기 광굴절기로 직접 입사되지 않도록 차단하는 광차단부; 및
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 제2 미러에서 반사된 광의 일부를 상기 광입사면으로 입사시키는 광입사부를 포함하는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 출사면에서 상기 제1 미러 사이에 마련되어, 상기 출사면에서 상기 카메라부까지의 광 경로의 길이가 상기 카메라부의 최소 초점거리 이상이 되도록 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 반사 또는 굴절시키는 적어도 하나의 광경로보정수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 광경로보정수단은,
    상기 출사면에서 출사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸는 제3 미러; 및
    상기 제3 미러에서 반사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸어 상기 제1 미러로 입사시키는 제4 미러인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 미러는 상기 광굴절기의 양 측면 및 후면 중 선택된 한 면의 외측에 마련되고,
    상기 광차단부는 상기 제2 미러와 상기 선택된 면 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 광차단부는,
    상기 제2 미러와 광굴절기 사이에 배치된 차단패널 또는 차단벽이거나, 상기 선택된 면 상에 형성된 차단막(Layer)인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 광입사부는,
    상기 광입사면의 아랫쪽에 상기 광굴절기로부터 이격되어 배치되어 상기 제2 미러에서 반사된 광의 일부가 유입되는 슬릿을 형성하고, 상기 유입된 광을 반사 또는 산란시켜 상기 광입사면으로 입사시키는 미러인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 광입사부는,
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 제2 미러에서 반사되어 유입되는 광을 상기 광입사면으로 입사시키는 확산판인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  8. 사용자의 지문 이미지 획득을 위해, 카메라부를 구비한 휴대 단말기의 상기 외면에 장착되는 외장 광학기기로서,
    상부에 상기 지문이 접촉하는 지문접촉면과, 하부에 광입사면과, 전단부에 출사면을 구비한 판상의 광굴절기;
    상기 광굴절기의 양 측면과 후면의 외측 공간부에 마련되어, 상기 지문 이미지 획득을 위한 광을 출사하는 광원;
    상기 광원에서 출사되는 광이 상기 광굴절기로 직접 입사되지 않도록 차단하는 광차단부;
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 광원의 광을 상기 광입사면으로 입사시키는 광입사부; 및
    상기 카메라부의 상측에 마련되어, 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 상기 카메라부로 반사시키는 제1 미러(Mirror)를 포함하는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 출사면에서 상기 제1 미러 사이에 마련되어, 상기 출사면에서 상기 카메라부까지의 광 경로의 길이가 상기 카메라부의 최소 초점거리 이상이 되도록 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 반사 또는 굴절시키는 적어도 하나의 광경로보정수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 광경로보정수단은,
    상기 출사면에서 출사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸는 제3 미러; 및
    상기 제3 미러에서 반사되는 지문 영상의 진행 방향을 90°바꾸어 상기 제1 미러로 입사시키는 제4 미러인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광원은 상기 광굴절기의 양 측면과 후면 중 선택된 한 면의 외측에 마련되고,
    상기 광차단부는 상기 광원과 상기 선택된 면 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 광차단부는,
    상기 광원과 광굴절기 사이에 배치되는 차단패널 또는 차단벽이거나, 상기 선택된 면 상에 형성된 차단막(Layer)인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 광입사부는,
    상기 광입사면의 아랫쪽에 상기 광굴절기로부터 이격되어 배치되어 상기 광원의 광이 유입되는 슬릿을 형성하고, 상기 유입된 광을 반사 또는 산란시켜 상기 광입사면으로 입사시키는 미러인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 광입사부는,
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 광원의 광을 상기 광입사면으로 입사시키는 확산판인 것을 특징으로 하는 외장 광학기기.
  15. 사용자의 지문 이미지 획득을 위한 광학식 지문입력장치에 있어서,
    동일한 외면에 카메라부와 엘이디를 구비하는 휴대 단말기와, 상기 휴대 단말기의 상기 외면에 장착되는 외장 광학기기를 포함하고,
    상기 외장 광학기기는,
    상부에 상기 지문이 접촉하는 지문접촉면과, 하부에 광입사면과, 전단부에 출사면을 구비하여, 상기 엘이디의 상부로부터 이격되어 장착되는 6 면체의 광굴절기;
    상기 카메라부의 상측에 마련되어, 상기 출사면에서 출사되는 지문 영상을 상기 카메라부로 반사시키는 제1 미러(Mirror);
    상기 광굴절기의 양 측면과 후면의 외측 공간부에 마련되어, 상기 엘이디에서 출사되는 광을 상기 광굴절기로 반사시키는 제2 미러;
    상기 제2 미러와 광굴절기 사이에 배치되어, 상기 제2 미러에서 반사된 광이 상기 광굴절기로 직접 입사되지 않도록 차단하는 광차단부; 및
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 제2 미러에서 반사된 광의 일부를 상기 광입사면으로 입사시키는 광입사부를 포함하는 것을 특징으로 하는 광학식 지문입력장치.
  16. 사용자의 지문 이미지 획득을 위한 광학식 지문입력장치에 있어서,
    외면에 카메라부를 구비하는 휴대 단말기와, 상기 휴대 단말기의 상기 외면에 장착되는 외장 광학기기를 포함하고,
    상기 외장 광학기기는,
    상부에 상기 지문이 접촉하는 지문접촉면과, 하부에 광입사면과, 전단부에 출사면을 구비한 판상의 광굴절기;
    상기 광굴절기의 양 측면과 후면의 외측 공간부에 마련되어, 상기 지문 이미지 획득을 위한 광을 출사하는 광원;
    상기 광원에서 출사되는 광이 상기 광굴절기로 직접 입사되지 않도록 차단하는 광차단부;
    상기 광입사면의 아랫쪽에 배치되어 상기 광원에서 출사된 광을 상기 광입사면으로 입사시키는 광입사부; 및
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