WO2017150754A1 - 발 정맥 인증 장치 - Google Patents

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WO2017150754A1
WO2017150754A1 PCT/KR2016/002309 KR2016002309W WO2017150754A1 WO 2017150754 A1 WO2017150754 A1 WO 2017150754A1 KR 2016002309 W KR2016002309 W KR 2016002309W WO 2017150754 A1 WO2017150754 A1 WO 2017150754A1
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foot
vein
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light source
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원형철
오현호
이준학
윤형길
이재덕
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a foot vein authentication device using a vein pattern formed on the foot of the body.
  • Biometrics is an authentication technique that identifies each individual using specific biometric information related to the human body.
  • the biometric information used for such biometrics includes human fingerprint, voice, face, iris, palm, and vein.
  • vein biometrics is a technique for recognizing the shape of veins in the back of a hand or wrist. Infrared radiation is irradiated to the veins of the back of the hand or wrist. This is configured to be done.
  • An object of the present invention is to provide a biometric authentication device that uses vein vessels of other parts of the body other than the vein vessels formed in the human hand, and is configured to more effectively recognize the vein vessels of the corresponding body part. .
  • the foot vein authentication device of the present invention the front and back having a body portion on which the user's feet are seated; A sensor unit disposed in one region of the body unit and configured to detect a vein pattern inside a foot of a user; And a control unit configured to perform a user authentication procedure by comparing the vein pattern received from the sensor unit with a previously stored vein pattern of the user, wherein the sensor unit comprises: a light source unit configured to irradiate infrared rays into the foot of the user; And an image acquiring unit which acquires a vein pattern inside the foot of the user irradiated with the infrared rays as an image and transmits the vein pattern to the controller.
  • the sensor unit is disposed below the front surface, and is configured to be wrapped by the body portion, wherein the body portion is disposed on the front surface to allow movement of light between the sensor unit and the user's foot, and is made of a translucent material. Layers may be provided.
  • the transmission layer may include an infrared filter layer configured to selectively transmit infrared rays.
  • the light source unit and the image acquisition unit may be formed of a single body, and may be configured to be tiltable.
  • the tilted angle may be configured to form an angle of 45 degrees or more and 70 degrees or less with respect to an axis perpendicular to the front surface.
  • the optical starting point at which the infrared rays are generated in the light source unit may be formed at a position spaced apart by a predetermined distance in a direction perpendicular to the transmission layer.
  • the optical origin may be spaced apart from each other within a distance of 10 mm or less in a direction perpendicular to the transmission layer.
  • the body part may further include a guide part formed to correspond to the bottom surface of the user's foot to guide the foot position of the user.
  • the optical starting point at which the infrared light is generated in the light source unit may be formed at a position spaced apart from the guide unit by a predetermined distance in a horizontal direction with the front surface.
  • the sensor unit may further include a light source control unit that controls the amount of infrared light generated by the light source unit.
  • the sensor unit may include first and second sensors configured to detect first and second vein patterns respectively corresponding to the insides of both feet of the user, and the controller may include the first and second sensors received from the first and second sensors.
  • the first and second vein patterns may be compared with a previously stored vein pattern of the user to perform a user authentication procedure.
  • the control unit performs a user authentication procedure using the first vein pattern received from the first sensor, and when the user authentication procedure fails, the controller receives the second vein pattern from the second sensor. It may be configured to perform the authentication procedure again.
  • An optical system disposed on the optical path of the infrared rays generated by the light source unit, the optical system selectively changing the optical path of the infrared rays so that the infrared rays are irradiated to the inside of both feet of the user, and the optical system is rotatably A rotating mirror configured to change an optical path by reflecting infrared rays generated from the light source unit according to the rotation; And first and second mirrors reflecting infrared rays reflected from the rotating mirror to change the optical paths of the infrared rays to respectively face the inside of the user's feet.
  • the controller may include an image reinforcement unit configured to improve an image of the vein pattern received from the sensor unit.
  • the body portion further includes a protrusion protruding to an upper portion of the front surface, wherein the sensor portion is disposed inside the protrusion, and is configured to be wrapped by the protrusion, and the protrusion is disposed on an outer surface of the sensor portion and the user.
  • a transmissive layer made of a light-transmissive material may be provided to allow movement of light between the feet.
  • the transmission layer may include an infrared filter layer configured to selectively transmit infrared rays.
  • the light source unit and the image acquisition unit may be formed of a single body, and may be configured to be tiltable.
  • the tilted angle may be configured to form an angle of 0 degrees or more and 35 degrees or less with respect to an axis perpendicular to the front surface.
  • the optical starting point at which the infrared light is generated in the light source unit may be formed at a position spaced apart by a predetermined distance in a direction perpendicular to the front surface.
  • the body part may further include a guide part formed to correspond to the bottom surface of the user's foot to guide the foot position of the user.
  • the optical starting point at which the infrared light is generated in the light source unit may be formed at a position spaced apart from the guide unit by a predetermined distance in a horizontal direction with the front surface.
  • the sensor unit is arranged in one area of the body portion on which the user's foot is configured to acquire a vein pattern inside the user's foot as an image, and the control unit stores the vein pattern obtained by the sensor unit in the pre-stored user's vein.
  • the user authentication procedure is performed in comparison with the pattern. Accordingly, the field of application of the biometric technique using the vein can be further expanded to increase the utilization of the biometric device.
  • the light source unit and the image acquisition unit constituting the sensor unit is made to be tiltable (tilt), the tilt angle and the position of the optical origin that the infrared light is generated in the light source unit is specified, the vein pattern inside the user's foot This can be more effectively detected.
  • Figure 1a is a conceptual diagram showing a user's foot seated on the foot vein authentication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1B is a plan view from above of the foot vein authentication device shown in FIG. 1A;
  • FIG. 1C is a view conceptually showing a vein pattern in the inner side of the foot detected by the sensor unit shown in FIG. 1A;
  • Figure 2 is a conceptual view from the side of the internal structure of the foot vein authentication device shown in Figure 1a.
  • FIG. 3 is a view conceptually showing the configuration of the foot vein authentication apparatus shown in FIG. 1A;
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing another embodiment of the foot vein authentication device shown in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing another embodiment of the foot vein authentication device shown in FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual view of an internal structure of the foot vein authentication device shown in FIG.
  • FIG. 1A is a conceptual diagram illustrating a state in which a foot 10 of a user is seated on a foot vein authentication apparatus 100 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1B illustrates the foot vein authentication apparatus 100 illustrated in FIG. 1A
  • 1 is a plan view viewed from above
  • FIG. 1C is a view conceptually showing the vein pattern P inside the foot 10 detected by the sensor unit 120 shown in FIG. 1A
  • FIG. 2 is the foot vein shown in FIG. 1A
  • 3 is a conceptual view of an internal structure of the authentication apparatus 100
  • FIG. 3 is a diagram conceptually illustrating a configuration of the vein authentication apparatus 100 illustrated in FIG. 1A.
  • the foot vein authentication apparatus 100 includes a body 110, a sensor 120, and a controller 130.
  • the body part 110 has a front side and a rear side, and is formed to be seated on the front of the user's foot 10.
  • the user's left foot 10a and the right foot 10b may be respectively seated on the front of the body 110.
  • the shape of the body part 110 may be formed in a form similar to a scale.
  • a display unit 118 for outputting information provided to a user may be disposed on the front surface of the body unit 110.
  • the sensor unit 120 is disposed in one region of the body unit 110 and is configured to detect a vein pattern P inside the user's foot 10 as shown in FIG. 1C.
  • the vein pattern (P), the veins of the user's left foot (10a), the right foot (10b) is formed different from each other, the first and the first corresponding to the inner side of the user's left foot (10a) or right foot (10b), respectively It can consist of two vein patterns.
  • the sensor unit 120 may include first and second sensors 120a and 120b configured to detect the first and second vein patterns, respectively.
  • the sensor unit 120 includes a light source unit 121 and an image acquisition unit 122 as illustrated in FIG. 3 to detect the vein pattern P. As illustrated in FIG.
  • the light source unit 121 may radiate infrared rays to an inner region of the foot 10 of the user, which is exposed to the outside while the user's foot 10 is seated on the front surface of the body 110. infrared ray).
  • the light source unit 121 may be configured of an IR LED (not shown) for generating infrared rays, and the IR LED may be formed in plural.
  • the image acquisition unit 122 is configured to acquire a vein pattern P inside the foot 10 of the user irradiated with the infrared rays as an image and transmit it to the control unit 130.
  • An infrared filter 122a may be disposed on the path of the light incident to the image acquisition unit 122 to allow perspective imaging of the vein vessel irradiated with the infrared light.
  • the controller 130 is configured to perform a user authentication procedure by comparing the vein pattern P received from the sensor unit 120 with the previously stored vein pattern P of the user.
  • the controller 130 stores the central processing unit 131 which performs arithmetic processing related to a user authentication procedure of the vein pattern P received from the sensor unit 120, and the characteristics of the received vein pattern P. And then a memory 132 for later comparison with the registered user vein pattern P.
  • the controller 130 may be connected to the external computer E device and configured to transmit a result of performing a user authentication procedure using the vein pattern P to the external computer E.
  • the sensor unit 130 and the control unit 130, the interface unit for connecting the sensor unit 120, the control unit 130 and the external computer (E) to serve as a passage for transmitting data and control signals.
  • the controller 130 may perform a user authentication procedure by comparing the first and second vein patterns received from the first and second sensors 120a and 120b with a previously stored vein pattern P of the user. Can be configured.
  • the controller 130 may perform a user authentication procedure using the first vein pattern received from the first sensor 120a, and the user authentication procedure may cause a problem such as a recognition error of the vein pattern P.
  • the second vein pattern may be received from the second sensor 120b and configured to perform the user authentication procedure again. Accordingly, the authentication procedure may be repeatedly performed on the first and second vein patterns which are different from each other to prepare for errors in the user authentication procedure or to enhance the security level of the user authentication procedure.
  • controller 130 may include an image reinforcement unit 133.
  • the image reinforcement unit 133 receives the vein pattern P inside the foot 10 of the user detected by the sensor unit 120, and the user vein pattern P previously stored in the vein pattern P by the controller 130. Before comparing with), the vein pattern (P) recognition rate may be further improved by improving the image so that the characteristic of the received vein pattern (P) is better revealed.
  • controller 130 may further include a light source control unit 124.
  • the light source control unit 124 is configured to control the amount of infrared light generated by the light source unit 121.
  • the light source control unit 124 may be configured to control the amount of infrared light by adjusting the exposure time of the image acquisition unit 122. Accordingly, even when a change occurs in the brightness of the surrounding space of the foot vein recognition device 100, the quality of the vein pattern P detected by the sensor unit 130 may be stably maintained at a level capable of user authentication. Can be.
  • the sensor unit 120 as shown in the lower portion of the front of the body portion 110, may be configured to be wrapped by the body portion 110.
  • the body part 110 may include a transmission layer 112.
  • the transmission layer 112 may be disposed on the front surface of the body part 110, and may be made of a light-transmissive material to allow light to move between the sensor part 120 and the user's foot 10.
  • the transmissive layer 112 may be composed of, for example, glass or light transmissive plastic.
  • the transmission layer 112 may include an infrared filter layer (not shown) configured to selectively transmit infrared rays.
  • the infrared filter layer may be configured to selectively change light transmittance, and the sensor unit 120 may be configured to acquire different ranges of infrared images according to different transmittances of the infrared filter layer.
  • the light source 121 and the image acquisition unit 122 may be formed of one body and may be configured to be tiltable. Accordingly, as the light source unit 121 and the image acquisition unit 122 are tilted together, the infrared ray generation angle of the light source unit 121 and the vein pattern P imaging angle of the image acquisition unit 122 may be adjusted together. .
  • the angle A1 at which the light source unit 121 and the image acquisition unit 122 are tilted together is 45 degrees or more and 70 degrees or less with respect to the axis V perpendicular to the front surface of the body part 110. It may be configured to be adjustable to achieve the angle (A1). Accordingly, by precisely adjusting the position of the inside of the foot 10 that changes according to the user's switching, it is possible to improve the vein pattern (P) recognition rate.
  • the optical origin S from which the infrared light is generated in the light source unit 121 may be formed at a position spaced apart by a predetermined distance D1 in a direction perpendicular to the transmission layer 112.
  • the optical origin S refers to the central portion of the infrared rays generated by the light source unit 121.
  • the optical origin S may be spaced apart from each other within a distance of 10 mm or less in a direction perpendicular to the transmission layer 112.
  • This arrangement structure of the optical origin (S) after the infrared rays generated from the light source unit 121 reaches the transmission layer 112, it does not pass through the transmission layer 112 to proceed inside the user's foot 10, By reducing the phenomenon reflected from the transmissive layer 112 to the inside of the body portion 110, the irradiation of infrared rays targeting the inside of the user's foot 10 can be made more accurately.
  • the body portion 110 may further include a guide portion 114.
  • the guide part 114 is formed to correspond to the bottom surface of the foot 10 of the user, and is configured to guide the position of the foot 10 of the user.
  • the guide part 114 may be implemented as a virtual image on the front surface of the body part 110, and according to the size of the foot 10 of the user seated on the front surface of the body part 110. It can be made to change the shape variably.
  • the guide unit 114 may include a heart rate sensor 116 disposed at a position corresponding to the toes of the user to measure the heartbeat of the user.
  • the optical origin S generated by the infrared ray in the light source unit 121 is formed at a position spaced apart from the guide unit 114 by a predetermined distance D2 in a horizontal direction with the front surface of the body unit 110.
  • the optical origin S may be disposed at a position spaced apart from the guide unit 114 within a range of 35 mm or more and 80 mm or less.
  • it may be configured to be movable in a direction parallel to the front surface of the body portion 110 so that the distance to the guide portion 114 of the optical origin (S) can be adjusted.
  • the sensor unit 120 is disposed in one region of the body unit 110 on which the user's foot 10 is seated, and thus the vein pattern P inside the user's foot 10 is formed.
  • the controller 130 is configured to acquire an image and compares the vein pattern P obtained by the sensor unit 120 with a previously stored vein pattern P of the user to perform a user authentication procedure. Accordingly, it is possible to further expand the field of application of the biometric technique using veins, thereby increasing the utilization of the foot vein authentication apparatus 100.
  • the light source unit 121 and the image acquisition unit 122 constituting the sensor unit 120 are configured to be tiltable, and the tilted angle A1 and infrared light are emitted from the light source unit 121. Since the position of the light origin S generated is specified, the vein pattern P inside the user's foot 10 can be detected more effectively.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating another embodiment of the foot vein authentication apparatus 100 shown in FIG. 2.
  • the vein authentication apparatus 100 may further include an optical system 140.
  • the optical system 140 is disposed on an optical path of infrared rays generated by the light source unit 121 (see FIG. 3), and the infrared rays are irradiated to the inside of the user's feet 10a, 10b and FIG. 1a, respectively. Is made to selectively change the light path.
  • the optical system 140 may include a rotating mirror 141, a first mirror 142, and a second mirror 143.
  • the rotating mirror 141 is configured to be rotatable and is configured to change an optical path by reflecting infrared rays generated from the light source unit 121 according to the rotation.
  • the first and second mirrors 142 and 143 reflect the infrared rays reflected from the rotating mirror 141 to direct the two feet of the user toward the inside of the left foot 10a and the right foot 10b, respectively. Made to change the optical path. According to the configuration of the optical system 140, the first and second vein patterns of the user's feet (10a, 10b) can be detected using one sensor unit 120, respectively.
  • FIG. 5 is a conceptual view illustrating another embodiment of the foot vein authentication apparatus 100 illustrated in FIG. 1A
  • FIG. 6 is a conceptual view of an internal structure of the foot vein authentication apparatus 100 illustrated in FIG. 5.
  • the body part 110 may further include a protrusion 119.
  • Body portion 110 has a front and a rear, the foot 10 of the user can be seated on the front.
  • the protrusion 119 may be formed to protrude upward from the front surface of the body portion 110 as shown.
  • the sensor unit 120 may be disposed inside the protrusion 119 and may be surrounded by the protrusion 119.
  • the protrusion 119 may include a transmissive layer 112 disposed on an outer surface of the protrusion 119 and made of a light-transmissive material so that light can move between the sensor unit 120 and the user's foot 10. have.
  • the transmission layer 112 may include an infrared filter layer (not shown) configured to selectively transmit the infrared rays.
  • the light source unit 121 (refer to FIG. 3) and the image acquisition unit 122 (refer to FIG. 3) may be formed of one body and may be configured to be tiltable.
  • the tilted angle A2 may be configured to form an angle A2 of 0 degrees or more and 35 degrees or less with respect to the axis V perpendicular to the front surface of the body part 110.
  • the light origin (S) that the infrared light is generated in the light source unit 121 may be formed at a position spaced apart by a predetermined distance (D1) in a direction perpendicular to the front surface of the body portion (110).
  • the optical origin S may be spaced apart from the front surface of the body 110 within a distance of 50 mm or less.
  • the body portion 110 may further include a guide portion 114.
  • the guide unit 114 may be formed to correspond to the bottom surface of the foot 10 of the user, and may be configured to guide the position of the foot 10 of the user.
  • the guide part 114 may be implemented as a virtual image on the front surface of the body part 110, and according to the size of the foot 10 of the user seated on the front surface of the body part 110. It can be made to change the shape variably.
  • the optical origin S generated by the infrared ray in the light source unit 112 is formed at a position spaced apart from the guide unit 114 by a predetermined distance D2 in a horizontal direction with the front surface of the body unit 110.
  • the optical origin S may be formed at a position spaced apart from the guide portion 114 within a range of 35 mm or more and 80 mm or less.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various industrial fields related to this by suggesting a foot vein authentication device including a sensor unit configured to detect a vein pattern inside the user's foot.

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Abstract

본 발명은, 전면과 후면을 구비하고, 상기 전면 상에 사용자의 발이 안착되는 바디부; 상기 바디부의 어느 일 영역에 배치되고, 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 검출하도록 구성되는 센서부; 및 상기 센서부로부터 전달받은 상기 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하는 제어부를 포함하고, 상기 센서부는, 상기 사용자의 발 내측으로 적외선을 조사하도록 구성되는 광원부; 및 상기 적외선이 조사된 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 영상으로 획득하여 상기 제어부로 전달하는 영상 획득부를 포함하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치를 개시한다.

Description

발 정맥 인증 장치
본 발명은 신체의 발에 형성된 정맥 패턴을 이용하는 발 정맥 인증 장치에 관한 것이다.
생체인식은, 사람의 신체와 관련된 특정 생체정보를 이용하여 각각의 개인을 식별하는 인증기법이다. 그리고, 이러한 생체인식에 이용되는 생체정보들에는, 사람의 지문, 음성, 얼굴, 홍채, 손금, 정맥 등이 있다.
한편, 정맥을 이용한 생체인식 기법은 복제가 거의 불가능하여 높은 보안성을 나타낸다. 종래의 정맥을 이용한 생체인식 기법은, 사람의 손등이나 손목의 정맥 혈관의 형태를 인식하는 기법으로, 손등이나 손목의 혈관 부위에 적외선을 조사한 후 정맥 혈관을 촬영한 영상을 이용하여 개인의 신분 확인이 이루어지도록 구성된다.
하지만, 종래의 정맥을 이용하는 생체인식 기법은, 사람의 손등이나 손목의 정맥 혈관을 이용하는 것으로만 국한되어 있어, 활용 가능한 분야를 다양화하는데 일부 제약이 발생한다.
본 발명의 일 목적은, 사람의 손에 형성된 정맥 혈관이 아닌 다른 신체 부위의 정맥 혈관을 이용하며, 해당되는 신체 부위의 정맥 혈관을 보다 효과적으로 인식 가능하도록 구성되는 생체 인증 장치를 제공하는 데에 있다.
이와 같은 본 발명의 해결 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 발 정맥 인증 장치는, 전면과 후면을 구비하고, 상기 전면 상에 사용자의 발이 안착되는 바디부; 상기 바디부의 어느 일 영역에 배치되고, 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 검출하도록 구성되는 센서부; 및 상기 센서부로부터 전달받은 상기 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하는 제어부를 포함하고, 상기 센서부는, 상기 사용자의 발 내측으로 적외선을 조사하도록 구성되는 광원부; 및 상기 적외선이 조사된 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 영상으로 획득하여 상기 제어부로 전달하는 영상 획득부를 포함하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치를 개시한다.
상기 센서부는 상기 전면의 하부에 배치되어, 상기 바디부에 의해 감싸지도록 구성되고, 상기 바디부는, 상기 센서부와 사용자의 발 사이에서 광의 이동이 가능하도록, 상기 전면에 배치되며 투광성 재질로 이루어지는 투과층을 구비할 수 있다.
상기 투과층은, 적외선을 선택적으로 투과시키도록 이루어지는 적외선 필터층을 구비할 수 있다.
상기 광원부 및 상기 영상 획득부는 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성될 수 있다.
상기 틸트되는 각도는 상기 전면과 수직하는 축을 기준으로 45도 이상 70도 이하의 각도를 이루도록 구성될 수 있다.
상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 투과층과 수직한 방향으로 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다.
상기 광 기점은, 상기 투과층과 수직한 방향으로 10 mm 이하의 거리 내에서 이격되게 위치할 수 있다.
상기 바디부는, 사용자의 발 바닥면과 대응되게 형성되어, 사용자의 발 위치를 가이드하는 가이드부를 더 구비할 수 있다.
상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수평한 방향으로 상기 가이드부와 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다.
상기 센서부는, 상기 광원부에서 발생되는 적외선의 광량을 제어하는 광원 제어유닛을 더 포함할 수 있다.
상기 센서부는, 사용자의 양 발 내측에 각각 대응되는 제1 및 제2 정맥 패턴을 검출하도록 이루어지는 제1 및 제2 센서를 구비하고, 상기 제어부는, 상기 제1 및 제2 센서로부터 전달받은 상기 제1 및 제2 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 센서로부터 전달받은 상기 제1 정맥 패턴을 이용하여 사용자 인증 절차의 수행하고, 상기 사용자 인증 절차가 실패하는 경우, 상기 제2 센서로부터 상기 제2 정맥 패턴을 전달받아 상기 사용자 인증 절차를 다시 수행하도록 구성될 수 있다.
상기 광원부에서 발생되는 적외선의 광 경로 상에 배치되고, 상기 적외선이 사용자의 양 발 내측으로 각각 조사되도록, 상기 적외선의 광 경로를 선택적으로 변화시키는 광학계를 더 포함하고, 상기 광학계는, 회전 가능하게 구성되며, 상기 회전에 따라 상기 광원부에서 발생되는 적외선을 반사시켜 광 경로를 변화시키는 회전 거울; 및 상기 회전 거울에서 반사되어 나오는 적외선을 반사하여, 사용자의 양 발 내측으로 각각 향하도록 상기 적외선의 광 경로를 변화시키는 제1 및 제2 거울을 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 센서부로부터 전달받은 상기 정맥 패턴의 영상을 개선시키도록 구성되는 영상 강화부를 구비할 수 있다.
상기 바디부는, 상기 전면의 상부로 돌출되는 돌출부를 더 구비하며, 상기 센서부는 상기 돌출부 내부에 배치되어, 상기 돌출부에 의해 감싸지도록 구성되고, 상기 돌출부는, 외면에 배치되며 상기 센서부와 사용자의 발 사이에서 광의 이동이 가능하도록, 투광성 재질로 이루어지는 투과층을 구비할 수 있다.
상기 투과층은, 적외선을 선택적으로 투과시키도록 이루어지는 적외선 필터층을 구비할 수 있다.
상기 광원부 및 상기 영상 획득부는 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성될 수 있다.
상기 틸트되는 각도는 상기 전면과 수직하는 축을 기준으로 0도 이상 35도 이하의 각도를 이루도록 구성될 수 있다.
상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수직한 방향으로 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다.
상기 바디부는, 사용자의 발 바닥면과 대응되게 형성되어, 사용자의 발 위치를 가이드하는 가이드부를 더 구비할 수 있다.
상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수평한 방향으로 상기 가이드부와 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다.
본 발명에 의하면, 센서부는, 사용자의 발이 안착되는 바디부의 일 영역에 배치되어 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 영상으로 획득하도록 구성되고, 제어부는 센서부에서 획득한 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 이루어진다. 이에 따라, 정맥을 이용하는 생체인식 기법의 적용 분야를 보다 확장시켜, 생체인식 장치의 활용도를 높일 수 있다.
아울러 본 발명은, 센서부를 구성하는 광원부 및 영상 획득부가 틸트(tilt) 가능하게 이루어지며, 상기 틸트되는 각도와, 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점의 위치가 특정되어, 사용자의 발 내측의 정맥 패턴이 보다 효과적으로 검출 가능하도록 이루어진다.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 발 정맥 인증 장치 위에 사용자의 발이 안착된 상태를 나타낸 개념도.
도 1b는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치를 위에서 바라본 평면도.
도 1c는 도 1a에 도시된 센서부에 의해 검출되는 발 내측의 정맥 패턴을 개념적으로 나타낸 도면.
도 2는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치의 내부 구조를 측면에서 바라본 개념도.
도 3은 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치의 구성을 개념적으로 나타낸 도면.
도 4는 도 2에 도시된 발 정맥 인증 장치의 다른 실시예를 나타낸 개념도.
도 5는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치의 다른 실시예를 나타낸 개념도.
도 6은 도 5에 도시된 발 정맥 인증 장치의 내부 구조를 측면에서 바라본 개념도.
이하, 본 발명에 관련된 발 정맥 인증 장치에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
서로 다른 실시예라고 하더라도, 앞선 실시예와 동일하거나 유사한 구성요소에는 동일·유사한 도면 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 발 정맥 인증 장치(100) 위에 사용자의 발(10)이 안착된 상태를 나타낸 개념도이고, 도 1b는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)를 위에서 바라본 평면도이며, 도 1c는 도 1a에 도시된 센서부(120)에 의해 검출되는 발(10) 내측의 정맥 패턴(P)을 개념적으로 나타낸 도면이고, 도 2는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 내부 구조를 측면에서 바라본 개념도이며, 도 3은 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 구성을 개념적으로 나타낸 도면이다.
도 1a 내지 도 3을 참조하면, 발 정맥 인증 장치(100)는, 바디부(110), 센서부(120) 및 제어부(130)를 포함한다.
바디부(110)는, 전면과 후면을 구비하며, 상기 전면 상에 사용자의 발(10)이 안착 가능하도록 형성된다. 또한, 상기 바디부(110)의 전면에는 사용자의 왼발(10a)과 오른발(10b)이 각각 안착될 수 있다. 바디부(110)의 형상은 체중계(scale)와 유사한 형태로 이루어질 수 있다. 또한, 바디부(110)의 상기 전면에는 사용자에게 제공되는 정보들을 출력하는 디스플레이부(118)가 배치될 수 있다.
센서부(120)는, 상기 바디부(110)의 어느 일 영역에 배치되어, 도 1c에 도시된 바와 같이 사용자의 발(10) 내측의 정맥(vein) 패턴(P)을 검출하도록 구성된다. 또한, 상기 정맥 패턴(P)은, 사용자의 왼발(10a), 오른발(10b)의 정맥 혈관이 서로 다른게 형성되어, 사용자의 왼발(10a) 또는 오른발(10b) 내측에 각각 대응되는 제1 및 제2 정맥 패턴으로 이루어질 수 있다. 또한, 센서부(120)는 상기 제1 및 제2 정맥 패턴을 각각 검출하도록 이루어지는 제1 및 제2 센서(120a,120b)를 구비할 수 있다.
상기 센서부(120)는, 정맥 패턴(P)을 검출하기 위하여, 도 3에 도시된 바와 같이 광원부(121)와 영상 획득부(122)를 포함한다.
광원부(121)는, 사용자의 발(10) 내측 즉, 사용자의 발(10)이 바디부(110)의 전면 상에 안착된 상태에서 외부로 노출되는 사용자의 발(10) 안쪽 영역에 적외선(infrared ray)을 조사하도록 구성된다. 예를 들어, 광원부(121)는, 적외선을 발생시키는 IR LED(미도시)로 구성될 수 있으며, 상기 IR LED는 복수로 이루어질 수 있다.
영상 획득부(122)는, 상기 적외선이 조사된 사용자의 발(10) 내측의 정맥 패턴(P)을 영상으로 획득하여 제어부(130)로 전달하도록 이루어진다. 영상 획득부(122)로 입사되는 광의 경로 상에는, 상기 적외선이 조사된 정맥 혈관을 투시 촬영 가능하도록, 적외선 필터(122a)가 배치될 수 있다.
제어부(130)는, 센서부(120)로부터 전달받은 상기 정맥 패턴(P)을 기저장된 사용자의 정맥 패턴(P)과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 구성된다. 제어부(130)에는, 센서부(120)로부터 전달받은 상기 정맥 패턴(P)의 사용자 인증 절차와 관련된 연산 처리를 수행하는 중앙처리장치(131)와, 전달받은 정맥 패턴(P)의 특성을 저장한 다음 이후 등록된 사용자 정맥 패턴(P)과 비교하기 위한 메모리(132)가 구비된다. 또한, 제어부(130)는 외부 컴퓨터(E) 장치와 연결되어, 정맥 패턴(P)을 이용하여 사용자 인증 절차를 수행한 결과 등을 상기 외부 컴퓨터(E)로 전달 가능하도록 구성될 수 있다. 또한, 센서부(130)와 제어부(130)는, 센서부(120), 제어부(130) 및 상기 외부 컴퓨터(E)를 서로 연결하여 데이터 및 제어 신호의 전달을 위한 통로 역할을 수행하는 인터페이스부(120a,130a,130b)를 각각 구비할 수 있다. 또한, 제어부(130)는, 상기 제1 및 제2 센서(120a,120b)로부터 전달받은 상기 제1 및 제2 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴(P)과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 구성될 수 있다.
또한, 제어부(130)는, 제1 센서(120a)로부터 전달받은 상기 제1 정맥 패턴을 이용하여 사용자 인증 절차를 수행하고, 상기 사용자 인증 절차가 상기 정맥 패턴(P)의 인식 오류 등의 문제로 실패하는 경우, 제2 센서(120b)로부터 상기 제2 정맥 패턴을 전달받아 상기 사용자 인증 절차를 다시 수행하도록 구성될 수 있다. 이에 따라, 서로 다른 상기 제1 및 제2 정맥 패턴에 대하여 인증 절차를 이중으로 수행하여 사용자 인증 절차의 오류를 대비하거나, 사용자 인증 절차의 보안 수준을 강화할 수 있다.
또한, 제어부(130)는, 영상 강화부(133)를 구비할 수 있다.
영상 강화부(133)는, 센서부(120)에서 검출된 사용자의 발(10) 내측 정맥 패턴(P)을 전달받아, 제어부(130)에서 정맥 패턴(P)을 기저장된 사용자 정맥 패턴(P)과 비교하기 전, 전달받은 정맥 패턴(P)의 특성이 보다 잘 드러나도록 영상을 개선하여 상기 정맥 패턴(P) 인식률을 보다 향상시킬 수 있다.
또한, 제어부(130)는 광원 제어유닛(124)을 더 포함할 수 있다.
광원 제어유닛(124)은, 광원부(121)에서 발생되는 적외선의 광량을 제어하도록 이루어진다. 광원 제어유닛(124)은, 영상 획득부(122)의 노출 시간을 조절하여 적외선의 광량을 제어하도록 구성될 수 있다. 이에 따라, 발 정맥 인식 장치(100)의 주변 공간의 밝기에 변화가 발생하는 경우에도, 센서부(130)로 검출되는 상기 정맥 패턴(P)의 품질을 사용자 인증이 가능한 수준으로 안정되게 유지시킬 수 있다.
한편, 센서부(120)는, 도시된 바에 의하면 바디부(110)의 상기 전면 하부에 배치되어, 바디부(110)에 의해 감싸지도록 구성될 수 있다. 또한, 바디부(110)는, 투과층(112)을 구비할 수 있다.
투과층(112)은, 바디부(110)의 상기 전면에 배치되며, 센서부(120)와 사용자의 발(10) 사이에 광의 이동이 가능하도록, 투광성 재질로 이루어질 수 있다. 투과층(112)은 예를 들어, 유리 또는 투광성 플라스틱으로 구성될 수 있다.
투과층(112)은, 적외선을 선택적으로 투과시키도록 구성되는 적외선 필터층(미도시)을 구비할 수 있다. 상기 적외선 필터층은 광 투과율이 선택적으로 변화 가능하도록 이루어질 수 있으며, 센서부(120)는, 상기 적외선 필터층의 서로 다른 투과율에 따라 서로 다른 범위의 적외선 영상을 획득하도록 이루어질 수 있다.
한편, 상기 광원부(121)와, 영상 획득부(122)는, 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성될 수 있다. 이에 따라, 광원부(121)와 영상 획득부(122)가 함께 틸트됨에 따라 광원부(121)의 적외선 발생 각도와, 영상 획득부(122)의 정맥 패턴(P) 촬영 각도의 조절이 함께 이루어질 수 있다.
또한, 상기 광원부(121) 및 영상 획득부(122)가 함께 상기 틸트되는 각도(A1)는, 바디부(110)의 상기 전면과 수직하는 축(V)을 기준으로 45도 이상 70도 이하의 각도(A1)를 이루도록 조절 가능하게 구성될 수 있다. 이에 따라, 사용자의 전환에 따라 변화하는 발(10) 내측의 위치를 정밀하게 조절하여, 상기 정맥 패턴(P) 인식률을 향상시킬 수 있다.
한편, 광원부(121)에서 적외선이 발생되는 광 기점(S)은, 상기 투과층(112)과 수직한 방향으로 기설정된 거리(D1)만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다. 상기 광 기점(S)은, 광원부(121)에서 발생되는 적외선의 중심부를 지칭한다.
예를 들어, 상기 광 기점(S)은, 상기 투과층(112)과 수직한 방향으로 10 mm 이하의 거리 내에서 이격되게 위치할 수 있다. 상기 광 기점(S)의 이러한 배치 구조는, 광원부(121)에서 발생한 적외선이 투과층(112)에 도달한 후, 투과층(112)을 투과하여 사용자의 발(10) 내측으로 진행되지 못하고, 투과층(112)에서 반사되어 바디부(110)의 내부로 들어오는 현상을 줄여, 사용자의 발(10) 내측을 타깃(target)으로 하는 적외선의 조사가 보다 정확하게 이루어질 수 있다.
한편, 바디부(110)는 가이드부(114)를 더 구비할 수 있다.
가이드부(114)는, 사용자의 발(10) 바닥면과 대응되게 형성되어, 사용자의 발(10) 위치를 가이드하도록 구성된다. 또한, 가이드부(114)는, 바디부(110)의 상기 전면 상에서, 가상의 이미지로 구현되어 보여질 수 있으며, 바디부(110)의 상기 전면에 안착되는 사용자의 발(10) 사이즈에 따라 가변적으로 그 형태가 변화되도록 이루어질 수 있다. 또한, 가이드부(114)는 사용자의 발가락에 대응되는 위치에 배치되어 사용자의 심박을 측정하도록 이루어지는 심박 센서(116)를 구비할 수 있다.
또한, 상기 광원부(121)에서 적외선이 발생되는 광 기점(S)은, 바디부(110)의 상기 전면과 수평한 방향으로 가이드부(114)와 기설정된 거리(D2)만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 광 기점(S)은 상기 가이드부(114)와 35 mm 이상 80 mm 이하 범위 내에서 이격되는 위치에 배치될 수 있다. 또한, 상기 광 기점(S)의 가이드부(114)와의 거리가 조절 가능하도록, 바디부(110)의 상기 전면과 수평되는 방향으로 이동 가능하게 구성될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명에 의하면, 우선 센서부(120)가, 사용자의 발(10)이 안착되는 바디부(110)의 일 영역에 배치되어 사용자의 발(10) 내측의 정맥 패턴(P)을 영상으로 획득하도록 구성되며, 제어부(130)는 센서부(120)에서 획득한 정맥 패턴(P)을 기저장된 사용자의 정맥 패턴(P)과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 이루어진다. 이에 따라, 정맥을 이용하는 생체인식 기법의 적용 분야를 보다 확장시켜, 발 정맥 인증 장치(100)의 활용도를 높일 수 있다.
또한, 본 발명은 센서부(120)를 구성하는 광원부(121) 및 영상 획득부(122)가 틸트(tilt) 가능하게 구성되며, 상기 틸트되는 각도(A1)와, 광원부(121)에서 적외선이 발생되는 광 기점(S)의 위치가 특정되어, 사용자의 발(10) 내측의 정맥 패턴(P)이 보다 효과적으로 검출 가능하다는 장점을 갖는다.
이하, 도 2에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 다른 실시예에 대하여 설명한다.
도 4는 도 2에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 다른 실시예를 나타낸 개념도이다.
도 4를 참조하면, 발 정맥 인증 장치(100)는, 광학계(140)를 더 포함할 수 있다.
광학계(140)는, 광원부(121, 도 3 참조)에서 발생되는 적외선의 광 경로 상에 배치되며, 상기 적외선이 사용자의 양 발(10a,10b, 도 1a 참조) 내측으로 각각 조사되도록, 상기 적외선의 광 경로를 선택적으로 변화시키도록 이루어진다.
이를 위하여, 광학계(140)는, 회전 거울(141), 제1 거울(142), 제2 거울(143)을 포함할 수 있다.
회전 거울(141)은, 회전 가능하게 구성되고, 상기 회전에 따라 광원부(121)에서 발생되는 적외선을 반사시켜 광 경로를 변화시키도록 이루어진다.
제1 및 제2 거울(142,143)은, 회전 거울(141)에서 반사되어 나오는 상기 적외선을 반사하여, 사용자의 양 발 예를 들어 왼발(10a)과 오른발(10b) 내측으로 각각 향하도록 상기 적외선의 광 경로를 변화시키도록 이루어진다. 이와 같은 광학계(140)의 구성에 의하면, 하나의 센서부(120)를 이용하여 사용자의 양 발(10a,10b)의 제1 및 제2 정맥 패턴을 각각 검출 가능하다는 장점을 갖는다.
이하, 바디부(110)의 상부로 돌출되는 돌출부(119)에 센서부(120)가 배치되는 발 정맥 인증 장치(100)의 다른 실시예에 대하여 설명한다.
도 5는 도 1a에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 다른 실시예를 나타낸 개념도이고, 도 6은 도 5에 도시된 발 정맥 인증 장치(100)의 내부 구조를 측면에서 바라본 개념도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 바디부(110)는 돌출부(119)를 더 구비할 수 있다.
바디부(110)는 전면과 후면을 구비하며, 상기 전면 상에는 사용자의 발(10)이 안착될 수 있다.
돌출부(119)는, 도시된 바와 같이 바디부(110)의 상기 전면의 상부로 돌출되게 형성될 수 있다. 여기서, 센서부(120)는, 상기 돌출부(119) 내부에 배치되어, 돌출부(119)에 의해 감싸지도록 구성될 수 있다. 또한, 돌출부(119)는, 센서부(120)와 사용자의 발(10) 사이에서 광의 이동이 가능하도록, 돌출부(119)의 외면에 배치되며 투광성 재질로 이루어지는 투과층(112)을 구비할 수 있다. 또한, 상기 투과층(112)은, 상기 적외선을 선택적으로 투과시키도록 이루어지는 적외선 필터층(미도시)을 구비할 수 있다.
한편, 광원부(121, 도 3 참조) 및 영상 획득부(122, 도3 참조)는, 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성될 수 있다. 여기서, 상기 틸트되는 각도(A2)는 바디부(110)의 상기 전면과 수직하는 축(V)을 기준으로 0 도 이상 35 도 이하의 각도(A2)를 이루도록 구성될 수 있다.
한편, 광원부(121)에서 적외선이 발생되는 광 기점(S)은, 바디부(110)의 상기 전면과 수직한 방향으로 기설정된 거리(D1)만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 광 기점(S)은 바디부(110)의 상기 전면과 50 mm 이하의 거리 내에서 이격되게 위치할 수 있다.
한편, 바디부(110)는 가이드부(114)를 더 구비할 수 있다.
가이드부(114)는, 사용자의 발(10) 바닥면과 대응되게 형성되며, 사용자의 발(10) 위치를 가이드하도록 구성될 수 있다. 또한, 가이드부(114)는, 바디부(110)의 상기 전면 상에서, 가상의 이미지로 구현되어 보여질 수 있으며, 바디부(110)의 상기 전면에 안착되는 사용자의 발(10) 사이즈에 따라 가변적으로 그 형태가 변화되도록 이루어질 수 있다.
또한, 광원부(112)에서 적외선이 발생되는 광 기점(S)은, 바디부(110)의 상기 전면과 수평한 방향으로 상기 가이드부(114)와 기설정된 거리(D2)만큼 이격되는 위치에 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 광 기점(S)은, 상기 가이드부(114)와 35 mm 이상 80 mm 이하의 범위 내에서 이격되는 위치에 형성될 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 검출하도록 구성되는 센서부를 포함하는 발 정맥 인증 장치를 제안함으로써, 이와 관련된 다양한 산업 분야에 적용될 수 있다.

Claims (21)

  1. 전면과 후면을 구비하고, 상기 전면 상에 사용자의 발이 안착되는 바디부;
    상기 바디부의 어느 일 영역에 배치되고, 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 검출하도록 구성되는 센서부; 및
    상기 센서부로부터 전달받은 상기 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하는 제어부를 포함하고,
    상기 센서부는,
    상기 사용자의 발 내측으로 적외선을 조사하도록 구성되는 광원부; 및
    상기 적외선이 조사된 사용자의 발 내측의 정맥 패턴을 영상으로 획득하여 상기 제어부로 전달하는 영상 획득부를 포함하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 센서부는 상기 전면의 하부에 배치되어, 상기 바디부에 의해 감싸지도록 구성되고,
    상기 바디부는, 상기 센서부와 사용자의 발 사이에서 광의 이동이 가능하도록, 상기 전면에 배치되며 투광성 재질로 이루어지는 투과층을 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 투과층은, 적외선을 선택적으로 투과시키도록 이루어지는 적외선 필터층을 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 광원부 및 상기 영상 획득부는 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 틸트되는 각도는 상기 전면과 수직하는 축을 기준으로 45도 이상 70도 이하의 각도를 이루도록 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 투과층과 수직한 방향으로 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 광 기점은, 상기 투과층과 수직한 방향으로 10 mm 이하의 거리 내에서 이격되게 위치하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 바디부는, 사용자의 발 바닥면과 대응되게 형성되어, 사용자의 발 위치를 가이드하는 가이드부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수평한 방향으로 상기 가이드부와 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 센서부는, 상기 광원부에서 발생되는 적외선의 광량을 제어하는 광원 제어유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 센서부는, 사용자의 양 발 내측에 각각 대응되는 제1 및 제2 정맥 패턴을 검출하도록 이루어지는 제1 및 제2 센서를 구비하고,
    상기 제어부는, 상기 제1 및 제2 센서로부터 전달받은 상기 제1 및 제2 정맥 패턴을 기저장된 사용자의 정맥 패턴과 비교하여 사용자 인증 절차를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 제1 센서로부터 전달받은 상기 제1 정맥 패턴을 이용하여 사용자 인증 절차의 수행하고, 상기 사용자 인증 절차가 실패하는 경우, 상기 제2 센서로부터 상기 제2 정맥 패턴을 전달받아 상기 사용자 인증 절차를 다시 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  13. 제2항에 있어서,
    상기 광원부에서 발생되는 적외선의 광 경로 상에 배치되고, 상기 적외선이 사용자의 양 발 내측으로 각각 조사되도록, 상기 적외선의 광 경로를 선택적으로 변화시키는 광학계를 더 포함하고,
    상기 광학계는,
    회전 가능하게 구성되며, 상기 회전에 따라 상기 광원부에서 발생되는 적외선을 반사시켜 광 경로를 변화시키는 회전 거울; 및
    상기 회전 거울에서 반사되어 나오는 적외선을 반사하여, 사용자의 양 발 내측으로 각각 향하도록 상기 적외선의 광 경로를 변화시키는 제1 및 제2 거울을 포함하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 센서부로부터 전달받은 상기 정맥 패턴의 영상을 개선시키도록 구성되는 영상 강화부를 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 바디부는, 상기 전면의 상부로 돌출되는 돌출부를 더 구비하며,
    상기 센서부는 상기 돌출부 내부에 배치되어, 상기 돌출부에 의해 감싸지도록 구성되고,
    상기 돌출부는, 외면에 배치되며 상기 센서부와 사용자의 발 사이에서 광의 이동이 가능하도록, 투광성 재질로 이루어지는 투과층을 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 투과층은, 적외선을 선택적으로 투과시키도록 이루어지는 적외선 필터층을 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 광원부 및 상기 영상 획득부는 하나의 바디로 이루어지며, 틸트(tilt) 가능하게 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 틸트되는 각도는 상기 전면과 수직하는 축을 기준으로 0도 이상 35도 이하의 각도를 이루도록 구성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  19. 제15항에 있어서,
    상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수직한 방향으로 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  20. 제15항에 있어서,
    상기 바디부는, 사용자의 발 바닥면과 대응되게 형성되어, 사용자의 발 위치를 가이드하는 가이드부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 광원부에서 적외선이 발생되는 광 기점은, 상기 전면과 수평한 방향으로 기설정된 거리만큼 이격되는 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 발 정맥 인증 장치.
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