WO2019017621A1 - 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법 - Google Patents

임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법 Download PDF

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WO2019017621A1
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impedance value
fake
impedance
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이승진
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이승진
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    • G06V40/1382Detecting the live character of the finger, i.e. distinguishing from a fake or cadaver finger

Definitions

  • the present invention relates to a device and method for determining a fake fingerprint using an impedance, and more particularly, to a device and method for determining a fake fingerprint using an impedance, And to a discriminating apparatus and method.
  • Ridges of the fingerprint are formed along the positions of the sweat glands in fingers or toes of the body parts of the human body, and valleys are formed between ridges and ridges. That is, the ridge of the fingerprint is a ridge of the skin along the sweat glands formed on the finger or the toe. Therefore, sweat pores that sweat the sweat glands are formed on the ridge of the fingerprint.
  • Examples of techniques for excluding such simulated fingerprints include, for example, Japanese Patent Laid-Open Nos. 2000-123143, 10-302047, 2000-194848, and 2000-172833.
  • the impedance of the human body varies greatly depending on the age, sex, parts of the human body, moisture content, and the like. Normally, about 2500? Is used as a criterion for judging the impedance of the human body.
  • the hand of a worker with a tool measures an impedance of about 10,000 ohms
  • the soft skin, like the hands of a clerical worker is about 1,000 ohms, so the impedance of the human body varies considerably. Therefore, it is relatively easy to judge whether or not a living body is simply by using impedance.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. 2017-0077988 (published on July 07, 2017) entitled "Actual biometric fingerprint authentication method using skin impedance" is a fingerprint sensor And a sensor module including an electrode unit including at least two electrodes capable of contacting the skin during the fingerprint sensing, the method comprising: sensing a current path, a contact voltage, a frequency, and a current density controllable through the electrode unit A first step of setting at least one of a measurable energization time, a skin humidity, a contact area, a contact pressure, and a temperature as measurement variables during a contact type fingerprint sensing process through the fingerprint sensor; The controller controls the electrode unit on the basis of the set control variable when sensing the fingerprint through the fingerprint sensor, while sensing the impedance value of the skin contacting the electrode unit during the fingerprint recognition process and measuring the set at least one measurement variable A second step; A combination of the sensed impedance value and the measured variable is stored in a storage area designated at the time
  • the method further includes processing the fingerprint authentication result of the user as being successful when the fingerprint pattern is matched and the sensed impedance value belongs to the impedance validity range.
  • the prior art comprising the above steps sets at least one of the energization time, the skin humidity, the contact area, the pressure, and the temperature as measurement variables, and measures the impedance value through the measurement, thereby performing the actual biometric fingerprint authentication.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a device and method for determining a fake fingerprint using an impedance that can determine whether a fingerprint is a fingerprint or a fake fingerprint by measuring an impedance value of a fake fingerprint made of silicon or gelatin have.
  • a fingerprint recognition module for reading ultrasound reflected by oscillating an ultrasonic wave so as to read a pattern of actual fingerprint or fake fingerprint;
  • a driver IC electrically connected to the fingerprint recognition module to measure an impedance value of the ultrasonic wave applied by the fingerprint recognition module;
  • a determination unit determining that an impedance value of a fingerprint applied by the driver IC is within a predetermined impedance value;
  • a memory for storing an actual impedance value to provide a predetermined impedance value to the determination unit so that the determination unit can compare and determine the impedance value;
  • an authentication unit electrically connected to the determination unit to authenticate the user and to authenticate the user based on the impedance value compared by the determination unit.
  • the determination unit of the present invention is characterized in that an impedance value is stored in a memory for each user who performs fingerprint authentication, and a range is set for each user based on the stored impedance value.
  • the memory of the present invention is characterized in that the impedance value of the fingerprint is stored for each user.
  • the present invention provides a method of discriminating a fake fingerprint using an impedance, characterized in that an impedance value of an ultrasonic wave reflected from a finger in the fingerprint recognition module is discriminated through a driver IC, and a fake fingerprint is discriminated through a changed impedance value.
  • the impedance value measurement of the present invention is characterized in that the fake fingerprint is discriminated by the driver IC by using a characteristic including a speed and a refraction which is lowered by the air layer formed between the finger skin and the fake in a state that the fake fingerprint is put on the finger do.
  • the fake fingerprint of the present invention is characterized by being made of rubber, silicone, and gelatin, and determining whether the fingerprint is a fake fingerprint or a driver IC by an impedance differentiated from a human's impedance value.
  • the fake fingerprint is made of rubber, silicone, and gelatin, and it is determined whether the fingerprint is a fake fingerprint by an impedance different from a human impedance value.
  • the impedance value measurement in the step S50 of the present invention is characterized in that a fake fingerprint is determined by using a characteristic including a speed and a refraction which are degraded by an air layer formed between a finger skin and a fake in a state that the fake fingerprint is sandwiched between fingers do.
  • the present invention is based on the fact that a fingerprint is recognized more accurately than a method of recognizing a fingerprint by classifying a vector of x, y, z in the past because the impedance value is measured in an ultrasonic wave generated by the fingerprint recognition module and hit by the finger, There is an effect that can be.
  • the present invention accurately discriminates a fake fingerprint, it can prevent adverse effects caused by authentication of a fake fingerprint.
  • the present invention has the effect of simultaneously identifying and authenticating an actual user by determining whether the impedance value is within the set range through the driver IC by ultrasonic waves generated by oscillating the ultrasonic wave through the fingerprint recognition module, and discriminating the fake fingerprint.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imitation fingerprint discrimination apparatus using an impedance according to the present invention
  • Fig. 2 is a view showing the fake fingerprint of Fig. 1,
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of determining a phoneme fingerprint using an impedance according to the present invention
  • FIG. 4 is a diagram comparing impedance values of a finger fingerprint made of human, gelatin and silicon through a dummy fingerprint discrimination apparatus using the impedance of the present invention
  • FIG. 5 is a graph showing states measured through a fingerprint recognition module in a state in which a fingerprint or a fake fingerprint is not touched by the imitation fingerprint identification device using the impedance according to the present invention
  • FIG. 6 is a graph showing a state in which an impedance value is measured according to a state in which a fingerprint is touched in a dummy fingerprint discrimination apparatus using impedance according to the present invention
  • FIG. 7 is a graph showing a state in which an impedance value is measured according to a state in which a fake fingerprint made of gelatin is touched in a dummy fingerprint discriminator using impedance according to the present invention
  • FIG. 8 is a graph showing a state in which an impedance value is measured according to a state in which a fake fingerprint made of silicon is touched in the imitation fingerprint discrimination apparatus using impedance according to the present invention.
  • the apparatus and method for determining a fake fingerprint using the impedance according to the present invention are performed as shown in FIGS.
  • FIG. 2 is a view showing a fake fingerprint of FIG. 1
  • FIG. 3 is a view illustrating a method of distinguishing a fake fingerprint using an impedance according to the present invention.
  • FIG. 4 is a view for comparing impedance values of a finger fingerprint composed of human, gelatin and silicon through a dummy fingerprint discrimination apparatus using the impedance of the present invention
  • FIG. 5 is a view for comparing a dummy fingerprint discrimination apparatus using impedance according to the present invention
  • FIG. 6 is a graph showing a state in which a fingerprint or a fake fingerprint is not touched in a fingerprint recognition module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph showing a state where the impedance is measured according to the present invention.
  • FIG. 4 is a view for comparing impedance values of a finger fingerprint composed of human, gelatin and silicon through a dummy fingerprint discrimination apparatus using the impedance of the present invention
  • FIG. 5 is a view for comparing
  • FIG. 8 is a graph showing a state in which an impedance value is measured according to a state in which a finger fingerprint made of gelatin is touched in the rough fingerprint identification device.
  • FIG. 8 is a graph showing a state in which a fake fingerprint made of silicon is formed in the fingerprint fingerprint identification device using impedance according to the present invention And a state in which the impedance value according to the touched state is measured.
  • a fake fingerprint discrimination apparatus 100 using an impedance includes a fingerprint recognition apparatus 100 for sensing an ultrasonic wave to read a form of a fingerprint or a fake fingerprint 200, A driver IC 120 electrically connected to the fingerprint recognition module 110 to measure an impedance value of the driver IC 120 to measure the impedance of ultrasonic waves applied from the fingerprint recognition module 110, A determination unit 130 for determining that the impedance value of the fake fingerprint 200 applied to the fingerprint finger 200 is located within a preset impedance value and a determination unit 130 for determining a predetermined impedance value so that the determination unit 130 can compare and determine the impedance value A memory 140 for storing an actual impedance value to be provided to the control unit 130 and an impedance value comparison unit 130 electrically connected to the determination unit 130 so as to authenticate the user, And an authentication unit 150 for authenticating the user in accordance with the authentication information.
  • the fingerprint recognition module 110 is an ultrasonic fingerprint recognition sensor using ultrasonic waves.
  • the fingerprint recognition module 110 recognizes the pattern of the fingerprint through the vector data by dividing the vector of the reflected ultrasonic wave by the x, y, and z axes by colliding with the fingerprint of the finger by oscillating the ultrasonic wave, And analyzes the analyzed fingerprint pattern and the predetermined fingerprint data to determine whether the fingerprint is a fingerprint or a fake fingerprint (200).
  • the fingerprint recognition module 110 oscillates the ultrasonic waves and determines the impedance value of the ultrasonic waves to which the oscillated ultrasonic waves are applied to determine whether the ultrasonic waves are fake fingerprints 200.
  • the determination unit 130 stores an impedance value for each user for which fingerprint authentication is performed in the memory 140. [ In addition, when the authentication of the fingerprint is performed, the determination unit 130 may store the impedance value for each user in the memory to set the range of the impedance value according to the user.
  • the value obtained by recognizing the fingerprint and the value obtained by recognizing the fake fingerprint 200 are measured to determine the difference between the impedance value for the fingerprint and the impedance value for the fingerprint 200, It is possible to set the impedance value of the fingerprint outside the range of the value obtained from the fingerprint, so that more accurate fingerprint authentication can be performed.
  • an impedance value corresponding to a user's fingerprint data and fingerprint data is stored, and the fingerprint pattern recognized by the fingerprint recognition module 110 can be compared by the determination unit 130.
  • an impedance value according to user-specific fingerprint data is stored in the memory 140.
  • an accurate impedance value is applied to the fingerprint to determine the fingerprint 200 .
  • the impedance value of an ultrasonic wave reflected from a finger is discriminated by the driver IC 120 in the fingerprint recognition module 110, and the impedance of the fake fingerprint 200).
  • the impedance value measurement is performed using the characteristics including the velocity and the refraction which are lowered by the air layer formed between the finger skin and the fake fingerprint 200 while the finger is sandwiched between the finger fingerprint 200 and the fake fingerprint 200
  • the driver IC 120 determines whether or not the driver IC 120 is operating.
  • the fake fingerprint 200 may be made of rubber, silicone, or gelatin, and may be determined by the fake fingerprint 200 or the driver IC 120 based on an impedance value different from a human impedance value.
  • the impedance value of the ultrasonic waves reflected from the finger is discriminated by the driver IC in the fingerprint recognition module 110, and the fake fingerprint 200 is discriminated through the changed impedance value .
  • the impedance value measurement is performed by using the characteristics including the velocity and the refraction which are lowered by the air layer formed between the finger skin and the fake while the fake fingerprint is placed on the finger, .
  • the fake fingerprint 200 is made of rubber, silicone, and gelatin, and is determined by the fake fingerprint 200 or the driver IC 120 by an impedance different from a human's impedance value.
  • the impedance value can store the data for each user in the memory. It is possible to judge whether the fingerprint of the user is an actual fingerprint more correctly than when the fingerprint of the user is recognized as the fingerprint 200, 200) is improved.
  • a user-specific ID is input before the fingerprint is recognized, and the user ID is compared with the input ID-based data.
  • the impedance value varies depending on the characteristics of the ultrasonic waves.
  • ultrasonic waves are similar to sound waves at 340 m / s in the atmosphere, but they have a velocity of 1500 m / s in water and 6000 m / s in solid rigid body.
  • the difference in the impedance value is caused by the difference in the speed at which the ultrasonic waves are reflected. This is because the air layer is formed between the fake fingerprint and the fingers while the face fingerprint is worn on the finger.
  • the velocity of the ultrasonic wave is measured differently. Since the air layer between the skin of the finger and the fake fingerprint 200 takes the characteristics of speed drop, refraction, etc., the speed is lowered so that the value of the impedance of the ultrasonic response is different.
  • the graph shown in FIG. 5 is a graph obtained by measuring the impedance value in a state where the actual fingerprint or the fake fingerprint 200 is not touched by the fingerprint recognition module 110.
  • FIG. 6 is a graph showing impedance values measured in a state where an actual fingerprint is touched by the fingerprint recognition module 110
  • FIG. 7 is a state in which impedance values are measured according to a state in which a finger fingerprint composed of gelatin is touched .
  • the authentication of the user is performed by comparing the impedance value obtained by the fake fingerprint according to the impedance value obtained from the actual fingerprint as described above, accurate authentication is performed for each user, which is advantageous in preventing theft by others.
  • the present invention relates to a device and method for determining a fingerprint of a finger using impedance, and is capable of discriminating whether a fingerprint is a fingerprint or a fake fingerprint by measuring the impedance value of a fingerprint made of silicon or gelatin.
  • the impedance value of the ultrasonic wave is determined by the driver IC and the fake fingerprint is discriminated through the changed impedance value.
  • the impedance value is measured in the ultrasonic wave which is oscillated in the fingerprint recognition module, It is possible to recognize the fingerprint more accurately than the method of recognizing the fingerprint by dividing the vector of the conventional x, y, z. Therefore, it is possible to prevent the adverse effect caused by the authentication of the fake fingerprint by accurately discriminating the fingerprint.

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Abstract

본 발명은 실리콘이나 젤라틴으로 된 페이크 지문의 임피던스 값을 측정하여 지문인지 아니면 페이크 지문인지를 판별할 수 있도록 한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법에 관한 것으로, 지문인식모듈에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문을 판별하는 것을 특징으로 하며, 지문인식모듈에서 발진되어 페이그 지문에 부딪혀 리스폰스되는 초음파에서 임피던스 값을 측정하여 페이크 지문인지 판단하므로 종래의 x, y, z의 벡터를 구분하여 지문을 인식하는 방법보다 정확하게 지문을 인식할 수 있고, 페이크 지문을 정확하게 판별하므로 페이크 지문의 인증에 의해 발생되는 폐해를 방지할 수 있는 효과가 있다.

Description

임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법
본 발명은 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실리콘이나 젤라틴으로 된 페이크 지문의 임피던스 값을 측정하여 지문인지 아니면 페이크 지문인지를 판별할 수 있도록 한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법에 관한 것이다.
인체의 신체부위 중 손가락이나 발가락 등에는 땀샘의 위치를 따라 지문의 융선(Ridge)이 형성되고, 융선과 융선 사이에 골(Valley)이 형성된다. 즉, 지문의 융선이란 손가락이나 발가락 등에 형성된 땀샘을 따라 피부가 융기한 것이라고 할 수 있다. 따라서 지문의 융선 상에는 땀샘에서 생성된 땀을 발한하는 땀구멍이 형성된다.
이러한 지문은 설령 일란성 쌍둥이라도 서로 다르며, 특정한 사람을 고유하게 식별할 수 있는 식별수단이 될 수 있다.
그런데 종래에는 이러한 지문을 특정한 사람을 식별하는 식별수단이 아닌 인증수단으로 사용했다. 즉, 종래의 지문 인증은 별도의 매체나 ID 등을 이용하여 인증 대상이 되는 사람을 식별한 후에, 그 사람인지 인증하기 위해 지문을 인증했다. 따라서 지문을 위조하여 타인을 도용하려는 시도가 지속되고 있다.
그런데 지문의 위변조는 비교적 용이하다. 인체의 표피와 유사한 물리적, 화학적, 전기적 특성을 지닌 물질을 통해 지문을 모사하여 지문 인식을 시도할 경우, 종래에 제안된 지문 인식 기술로는 이러한 모사 지문을 배제하기 매우 난해한 문제점을 지니고 있다. 예를 들어, 인체의 표피 조성에 매우 유사한 구미(Gummi)를 이용하여 지문을 모사 할 경우 종래의 지문 인식 기술을 통해 이러한 모사 지문을 배제하기는 매우 난해하다.
이러한 모사 지문을 배제하는 기술로는 예컨대, 일본특허공개 2000-123143호, 일본특허공개 평10-302047호, 일본특허공개 2000-194848호, 일본특허공개 2000-172833호 등이 있다.
그러나 일본특허공개 2000-123143호나 일본특허공개 평10-302047호에 개시된 기술에서는 피검체의 전류치, 정전 용량, 전기 저항 등에 의해 피검체가 생체인지 아닌지의 여부를 판정하고 있기 때문에 인체의 표피와 유사한 물리적, 화학적, 전기적 특성이 있는 물질을 이용한 모사 지문을 배제하기 난해하고, 일본특허공개 평10-370295호 공보에 개시된 기술에서는 정전식 센서가 반응하는지에 대한 여부에 의해서 위조 지문을 판정하고, 일본특허공개 2000-172833호 공보에 개시된 기술에서는 전기적 특성인 임피던스의 주파수 특성에 의해서 생체인지 아닌지에 대한 여부만 판정하고 있기 때문에, 역시 인체의 표피와 유사한 물리적, 화학적, 전기적 특성이 있는 물질을 이용한 모사 지문을 배제하기 난해하다.
즉, 인체의 임피던스는 연령, 성별, 인체의 각 부분별, 수분 함유량 등에 따라 큰 차이를 나타내고 있다. 통상적으로 인체의 임피던스를 판정하기 위해 약 2500Ω정도를 기준으로 하고 있지만, 실제로는 사람마다 매우 큰 차이를 보이고 있다. 예를 들어, 공구를 가지고 작업하는 근로자의 손은 약 10,000Ω의 임피던스가 측정되고, 사무 근로자의 손처럼 부드러운 피부는 약 1,000Ω으로 인체의 임피던스는 상당히 큰 폭으로 변동하게 된다. 따라서 단순히 임피던스를 이용하여 생체인지 아닌지 정도를 판정하는 것은 비교적 용이할 수 있지만, 특정 사용자의 임피던스를 정량화하여 특정 사용자의 임피던스인지 판정하는 것은 매우 난해한 문제점을 지니고 있다.
상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 선행기술로 한국 공개특허공보 제2017-0077988호(2017. 07.07. 공개) "피부 임피던스를 이용한 실제 생체 지문 인증 방법"은 피부 접촉을 기반으로 지문을 센싱하는 지문 센서와 상기 지문 센싱 중에 피부와 접촉 가능한 둘 이상의 전극을 포함하는 전극부가 결합 구성된 센서모듈을 구비한 장치를 통해 실행되는 방법에 있어서, 상기 전극부를 통해 제어 가능한 전류의 경로, 접촉 전압, 주파수, 전류 밀도 중 하나 이상을 제어변수로 설정하고, 상기 지문 센서를 통한 접촉식 지문 센싱 과정 중에 측정 가능한 통전 시간, 피부 습도, 접촉 면적, 접촉압력, 온도 중 하나 이상을 측정변수로 설정하는 제1 단계; 상기 지문 센서를 통해 지문 센싱 시, 상기 설정된 제어변수를 근거로 상기 전극부를 제어하면서 지문 인식 과정 중에 상기 전극부에 접촉한 피부의 임피던스 값을 센싱함과 동시에 상기 설정된 적어도 하나의 측정변수를 측정하는 제2 단계; 상기 센싱된 지문 패턴의 정합 인증 시 지정된 저장영역에 상기 센싱된 임피던스 값과 측정변수의 조합을 축적하고, 지정된 개수 이상의 조합이 축적된 경우에 상기 축적된 임피던스 값과 측정변수의 조합들을 수치해석 또는 통계처리 하여 적어도 하나의 측정변수와 연관된 임피던스 유효범위를 산출하거나 기등록된 임피던스 유효범위를 확인하는 제3 단계; 및 상기 임피던스 유효범위가 확인된 경우, 상기 센싱된 임피던스 값이 상기 확인된 임피던스 유효범위에 속하는지 인증하는 제4 단계를 포함한다.
또한, 상기 지문 패턴이 정합 인증되고 상기 센싱된 임피던스 값이 상기 임피던스 유효범위에 속하는 경우에 사용자의 실제 생체 지문 인증이 성공한 것으로 처리하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 단계로 이루어지는 선행기술은 통전 시간, 피부 습도, 접촉 면적, 점촉 압력 및 온도 중 하나 이상을 측정 변수로 설정하여 이를 통해 임피던스 값을 측정하여 실제 생체 지문 인증을 수행한다.
그러나 실리콘이나 젤라틴에 형성된 페이크 지문을 손가락에 착용한 상태에서 이를 측정하여도 임피던스 값이 발생하기 때문에 동일한 지문으로 판단하여 인증이 이루어지는 문제점이 있다.
상기한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 실리콘이나 젤라틴으로 된 페이크 지문의 임피던스 값을 측정하여 지문인지 아니면 페이크 지문인지를 판별할 수 있도록 한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법을 제공하는 데 목적이 있다.
본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위한 수단으로,
실제 지문 또는 페이크 지문의 패턴을 읽어들일 수 있도록 초음파를 발진하여 반사되는 초음파를 읽어들이는 지문인식모듈과; 지문인식모듈에서 인가되는 초음파의 임피던스를 측정할 수 있도록 지문인식모듈과 전기적으로 연결되어 임피던스 값을 측정하는 드라이버 IC와; 드라이버 IC에서 인가되는 지문의 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값 내에 위치하는 판단하는 판단부와; 판단부에서 임피던스 값을 비교, 판단할 수 있도록 기설정된 임피던스 값을 판단부로 제공하기 위해 실제 임피던스 값을 저장하는 메모리와; 사용자의 인증할 수 있도록 판단부와 전기적으로 연결되어 판단부에서 비교한 임피던스 값에 따라 인증하는 인증부를 포함하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 판단부는, 지문의 인증이 이루어지는 사용자별로 임피던스 값을 메모리에 저장하고, 저장된 임피던스 값을 통해 사용자별로 레인지를 설정하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 메모리는, 사용자별로 지문의 임피던스 값이 저장되는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위한 다른 수단으로,
지문인식모듈에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문을 판별하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법을 제공한다.
본 발명의 임피던스 값 측정은, 페이크 지문을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문을 드라이버 IC에서 판별하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 페이크 지문은, 고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스에 의해 페이크 지문인지 드라이버 IC에서 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위한 또 다른 수단으로,
손가락에 페이크 지문을 끼운 상태에서 지문인식모듈에 밀착시키는 단계(S10)와; 지문인식모듈에서 페이크 지문으로 초음파를 발진하는 단계(S20)와; 페이크 지문에 리스폰스되는 초음파를 지문인식모듈에서 수신하는 단계(S30)와; 지문인식모듈에서 수신한 초음파를 드라이버 IC로 인가하는 단계(S40)와; 드라이버 IC에서 초음파의 임피던스 값을 측정하는 단계(S50)와; 측정한 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값과 비교하여 설정범위 내의 임피던스 값인지 판단하는 단계(S60)와; 설정범위 임피던스 값 이내이면 실제지문인 것으로 판단하여 인증을 행하고, 페이크 지문으로 판단되면, 다시 지문을 인식할 수 있도록 하는 단계(S70)를 포함하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법을 제공한다.
본 발명의 S30단계에서 페이크 지문은, 고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스에 의해 페이크 지문인지 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 S50단계의 임피던스 값 측정은, 페이크 지문을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문을 판별하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 지문인식모듈에서 발진되어 페이그 지문에 부딪혀 리스폰스되는 초음파에서 임피던스 값을 측정하여 페이크 지문인지 판단하므로 종래의 x, y, z의 벡터를 구분하여 지문을 인식하는 방법보다 정확하게 지문을 인식할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 페이크 지문을 정확하게 판별하므로 페이크 지문의 인증에 의해 발생되는 폐해를 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 지문인식모듈를 통해 초음파를 발진하여 리스폰스되는 초음파를 드라이버 IC를 통해 임피던스 값이 설정 범위 내에 위치하는 지를 판단하여 페이크 지문을 판별하므로 실제 사용자의 식별과 인증이 동시에 이루어지는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치의 구성을 나타낸 도면이고,
도 2는 도 1의 페이크 지문을 나타낸 도면이며,
도 3은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법을 나타낸 순서도이고,
도 4는 본 발명의 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치를 통해 사람, 젤라틴과 실리콘으로 이루어진 페이크 지문의 임피던스 값을 비교한 도면이며,
도 5는 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 지문 또는 페이크 지문이 터치되지 않은 상태에서 지문인식모듈을 통해 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이고,
도 6은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이며,
도 7은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 젤라틴으로 이루어진 페이크 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이고,
도 8은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 실리콘으로 이루어진 페이크 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법을 첨부된 도면을 통해 상세하게 설명한다.
본 발명에 의한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법은 도 1 내지 8에 도시한 바와 같이 이루어진다.
도 1은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치의 구성을 나타낸 도면이고, 도 2는 도 1의 페이크 지문을 나타낸 도면이며, 도 3은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법을 나타낸 순서도이고, 도 4는 본 발명의 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치를 통해 사람, 젤라틴과 실리콘으로 이루어진 페이크 지문의 임피던스 값을 비교한 도면이며, 도 5는 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 지문 또는 페이크 지문이 터치되지 않은 상태에서 지문인식모듈을 통해 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이고, 도 6은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이며, 도 7은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 젤라틴으로 이루어진 페이크 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이고, 도 8은 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치에 실리콘으로 이루어진 페이크 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태를 그래프로 나타낸 도면이다.
도 1 내지 8을 참조하면, 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치(100)는 지문 또는 페이크 지문(200)의 형태를 읽어들일 수 있도록 초음파를 발진하여 반사되는 초음파를 읽어들이는 지문인식모듈(110)과, 지문인식모듈(110)에서 인가되는 초음파의 임피던스를 측정할 수 있도록 지문인식모듈(110)과 전기적으로 연결되어 임피던스 값을 측정하는 드라이버 IC(120)와, 드라이버 IC(120)에서 인가되는 페이크 지문(200)의 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값 내에 위치하는 판단하는 판단부(130)와, 판단부(130)에서 임피던스 값을 비교, 판단할 수 있도록 기설정된 임피던스 값을 판단부(130)로 제공하기 위해 실제 임피던스 값을 저장하는 메모리(140)와, 사용자의 인증할 수 있도록 판단부(130)와 전기적으로 연결되어 판단부(130)에서 비교한 임피던스 값에 따라 인증하는 인증부(150)를 포함한다.
상기 지문인식모듈(110)은 초음파를 이용하는 초음파지문인식센서로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 지문인식모듈(110)은 초음파를 발진시켜 손가락의 지문에 부딪혀 반사된 초음파의 변화를 x, y, z축으로 벡터를 구분하고, 구분한 벡터 데이터를 통해 지문의 패턴을 인식하며, 상기 지문의 패턴을 분석하고, 분석한 지문 패턴과 기설정된 지문 데이터를 비교하여 지문인지 아니면 페이크 지문(200)인지 판단할 수 있도록 한다.
그리고 상기 지문인식모듈(110)은 초음파를 발진하고, 발진한 초음파가 리스폰스되는 초음파의 임피던스 값을 판별하여 페이크 지문(200)인지 판정할 수 있도록 한다.
상기 판단부(130)는 지문의 인증이 이루어지는 사용자별로 임피던스 값을 메모리(140)에 저장한다. 또한, 상기 판단부(130)는 지문의 인증이 이루어질 때 사용자별 임피던스 값을 메모리에 저장되도록 하여 사용자에 따른 임피던스 값의 레인지를 설정할 수 있다.
상기 사용자별 임피던스 값의 레인지 설정은 지문을 인식하여 얻어지는 값과 페이크 지문(200)을 인식하여 얻어지는 값을 측정하여 지문에 대한 임피던스 값과 페이크 지문(200)에 대한 임피던스 값의 차이를 판단하여 페이크 지문에서 얻은 값의 범위 밖에 지문의 임피던스 값을 설정되도록 하여 더욱 정확한 지문 인증이 이루어지게 할 수 있다.
상기 메모리(140)에서는 사용자의 지문 데이터와 지문 데이터에 따른 임피던스 값이 저장되어 지문인식모듈(110)을 통해 인식된 지문 패턴을 판단부(130)에서 비교할 수 있도록 한다.
또한, 메모리(140)에는 사용자별 지문 데이터에 따른 임피던스 값을 저장하여 동일 패턴의 페이크 지문이 지문인식모듈(110)에서 읽어들이면 지문에 대하여 정확한 임피던스 값이 적용되어 페이크 지문(200)을 판별할 수 있도록 한다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 의한 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법은 지문인식모듈(110)에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC(120)를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문(200)을 판별하는 것을 특징으로 한다.
또한, 임피던스 값 측정은 페이크 지문(200)을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 지문(200) 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문(200)을 드라이버 IC(120)에서 판별한다.
상기 페이크 지문(200)은, 고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스 값에 의해 페이크 지문(200)인지 드라이버 IC(120)에서 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의한 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별방법을 보다 구체적으로 설명한다.
본 발명에 의한 손가락에 페이크 지문(200)을 끼운 상태에서 지문인식모듈(110)에 밀착시키는 단계(S10)와, 지문인식모듈(110)에서 페이크 지문(200)으로 초음파를 발진하는 단계(S20)와, 페이크 지문(200)에 리스폰스되는 초음파를 지문인식모듈(110)에서 수신하는 단계(S30)와, 지문인식모듈(110)에서 수신한 초음파를 드라이버 IC(120)로 인가하는 단계(S40)와, 드라이버 IC(120)에서 초음파의 임피던스 값을 측정하는 단계(S50)와, 측정한 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값과 비교하여 설정범위 내의 임피던스 값인지 판단하는 단계(S60)와, 설정범위 임피던스 값 이내이면 실제 지문인 것으로 판단하여 인증을 행하고, 페이크 지문(200)으로 판단되면, 다시 지문을 인식할 수 있도록 하는 단계(S70)로 이루어진다.
상기와 같은 단계로 이루어지는 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별방법은 지문인식모듈(110)에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문(200)을 판별하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 임피던스 값 측정은 페이크 지문을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문(200)을 드라이버 IC(120)에서 판별한다.
그리고 상기 페이크 지문(200)은 고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스에 의해 페이크 지문(200)인지 드라이버 IC(120)에서 판단한다.
상기 임피던스 값은 사용자별로 데이터를 메모리에 저장할 수 있으며, 사용자별로 임피던스 값을 저장한 상태에서 해당 사용자의 지문이 페이크 지문(200)으로 인식될 때보다 정확하게 실제 지문인지를 판단할 수 있어 페이크 지문(200)의 판별이 좋아진다.
상기와 같이 사용자별로 데이터를 저장하기 위해서는 지문을 인식하기 전에 사용자별 아이디를 입력하고, 입력된 아이디별 데이터와 비교, 판단할 수 있도록 한다.
상기와 같은 방법에 의해 인식되는 실제 지문과 페이크 지문의 임피던스 값이 측정될 때 그 값이 다르게 얻어진다.
즉, 응답속도는 사람이 100ms 정도라고 가정한 상태에서 페이크 지문(200)은 200ms에서 400ms로 늦어지기 때문에 초음파의 특성에 의해 임피던스 값이 달라지는 얻어진다.
다시 설명하면, 초음파가 대기 중에서는 340m/s로 음파속도와 비슷하나, 물에서는 1500m/s 이고, 고체 강성체에서는 6000m/s의 속도를 가진다.
상기와 같이 초음파의 리스폰스 되는 속도의 차이에 의해 임피던스 값이 차이가 발생하는데, 이는 페이스 지문을 손가락에 착용한 상태에서 페이크 지문과 손가락 사이에 공기층이 형성되기 때문에 초음파의 전달속도가 달라진다.
상기 초음파의 속도가 다르게 측정되는 것은 손가락의 표피와 페이크 지문(200) 사이의 공기층에 의해 속도 저하, 굴절 등의 특성을 타기 때문에 속도 저하가 일어나므로 리스폰스 되는 초음파의 임피던스의 값이 다르게 얻어진다.
즉, 도 5에 도시한 그래프는 실제 지문 또는 페이크 지문(200)이 지문인식모듈(110)에 터치되지 않은 상태에서 임피던스 값을 측정하여 얻어진 그래프이다.
도 6에 도시한 그래프는 실제 지문이 지문인식모듈(110)에 터치된 상태에서 임피던스 값을 측정한 그래프이고, 도 7은 젤라틴으로 이루어진 페이크 지문이 터치 된 상태에 따른 임피던스 값을 측정하는 상태이다.
도 8은 실리콘으로 이루어진 페이크 지문(200)이 지문인식모듈(110)에 터치 된 상태에 따른 임피던스 값이 측정되는 상태이다.
도 5 내지 8에 도시한 바와 같이 지문인식모듈(110)에 실제 지문 또는 페이크 지문(200)이 터치되지 않은 상태의 값과, 실제 지문이 터치 된 상태에서 얻어진 임피던스 값을 먼저 얻은 상태에서 젤라틴과 실리콘으로 이루어진 페이크 지문(200)에 의해 얻어진 임피던스 값이 다르게 얻어지므로 페이크 지문의 판별이 용이하다.
그러므로 상기와 같이 실제 지문에서 얻어지는 임피던스 값에 의해 페이크 지문에 의해 얻어지는 임피던스 값을 비교하여 사용자의 인증을 행하므로 사용자별 정확한 인증이 이루어지므로 타인에 의한 도용을 방지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 페이크 지문을 정확하게 판별하므로 페이크 지문의 인증에 의해 발생되는 폐해를 방지할 수 있는 장점이 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하고, 이러한 변형 예들 또한 본 발명의 카테고리에 속한다 할 것이다.
<부호의 설명>
100: 지문인식장치
110: 지문인식모듈
120: 드라이버 IC
130: 판단부
140: 메모리
150: 인증부
200: 페이크 지문
본 발명은 임피던스를 이용한 페이크 지문 판별장치 및 방법에 관한 것으로, 실리콘이나 젤라틴으로 된 페이크 지문의 임피던스 값을 측정하여 지문인지 아니면 페이크 지문인지를 판별할 수 있도록 하고 있고, 지문인식모듈에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문을 판별하는 것을 특징으로 하며, 지문인식모듈에서 발진되어 페이그 지문에 부딪혀 리스폰스되는 초음파에서 임피던스 값을 측정하여 페이크 지문인지 판단하므로 종래의 x, y, z의 벡터를 구분하여 지문을 인식하는 방법보다 정확하게 지문을 인식할 수 있고, 페이크 지문을 정확하게 판별하므로 페이크 지문의 인증에 의해 발생되는 폐해를 방지할 수 있다.

Claims (9)

  1. 실제 지문 또는 페이크 지문의 패턴을 읽어들일 수 있도록 초음파를 발진하여 반사되는 초음파를 읽어들이는 지문인식모듈(110)과;
    지문인식모듈(110)에서 인가되는 초음파의 임피던스를 측정할 수 있도록 지문인식모듈(110)과 전기적으로 연결되어 임피던스 값을 측정하는 드라이버 IC(120)와;
    드라이버 IC(120)에서 인가되는 지문의 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값 내에 위치하는 판단하는 판단부(130)와;
    판단부(130)에서 임피던스 값을 비교, 판단할 수 있도록 기설정된 임피던스 값을 판단부(130)로 제공하기 위해 실제 임피던스 값을 저장하는 메모리(140)와;
    사용자의 인증할 수 있도록 판단부(130)와 전기적으로 연결되어 판단부(130)에서 비교한 임피던스 값에 따라 인증하는 인증부(150);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 판단부(130)는,
    지문의 인증이 이루어지는 사용자별로 임피던스 값을 메모리(140)에 저장하고, 저장된 임피던스 값을 통해 사용자별로 레인지를 설정하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 메모리(140)는,
    사용자별로 실제 지문의 임피던스 값이 저장되어 임피던스 값의 범위를 설정할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별장치.
  4. 지문인식모듈(110)에서 손가락으로부터 반사되는 초음파의 임피던스 값을 드라이버 IC(120)를 통해 판별하고, 변화된 임피던스 값을 통해 페이크 지문(200)을 판별하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 임피던스 값 측정은
    페이크 지문(200)을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 지문 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문(200)을 드라이버 IC(120)에서 판별하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 페이크 지문(200)은,
    고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스에 의해 페이크 지문(200)인지 드라이버 IC(120)에서 판단하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
  7. 손가락에 페이크 지문(200)을 끼운 상태에서 지문인식모듈(110)에 밀착시키는 단계(S10)와;
    지문인식모듈(110)에서 페이크 지문(200)으로 초음파를 발진하는 단계(S20)와;
    페이크 지문(200)에서 리스폰스 되는 초음파를 지문인식모듈(110)에서 수신하는 단계(S30)와;
    지문인식모듈(110)에서 수신한 초음파를 드라이버 IC(120)로 인가하는 단계(S40)와;
    드라이버 IC(120)에서 초음파의 임피던스 값을 측정하는 단계(S50)와;
    측정한 임피던스 값이 기설정된 임피던스 값과 비교하여 설정범위 내의 임피던스 값인지 판단부(130)에서 판단하는 단계(S60)와;
    설정범위 임피던스 값 이내이면 실제 지문인 것으로 판단하여 인증을 행하고, 페이크 지문(200)으로 판단되면, 다시 지문을 인식할 수 있도록 하는 단계(S70);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 S30단계에서 페이크 지문(200)은,
    고무, 실리콘, 젤라틴으로 이루어져 사람의 임피던스 값과 차별되는 임피던스에 의해 페이크 지문(200)인지 판단부(130)에서 판단하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 S50단계에서 임피던스 값 측정은
    페이크 지문(200)을 손가락에 끼운 상태에서 손가락 표피와 페이크 지문(200) 사이에 형성되는 공기층에 의해 저하되는 속도, 굴절을 포함하는 특성을 이용하여 페이크 지문(200)을 판별하는 것을 특징으로 하는 임피던스를 이용한 모조 지문 판별방법.
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CN201880048191.5A CN110959161A (zh) 2017-07-20 2018-07-04 用于通过使用阻抗辨识伪指纹的装置和方法
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110579271A (zh) * 2019-09-24 2019-12-17 成都大超科技有限公司 基于超声波的声学阻抗标定方法、超声波传感器、超声波指纹识别模组及电子设备

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113080919B (zh) * 2021-03-31 2023-01-24 歌尔股份有限公司 心率检测方法、装置、设备及计算机可读存储介质
KR102511143B1 (ko) * 2021-05-04 2023-03-17 대한민국 일정한 힘을 가할 수 있는 지문 생성기 및 이를 이용한 지문 생성 방법

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10302047A (ja) 1997-04-25 1998-11-13 Sony Corp 指紋照合装置
JP2000123143A (ja) 1998-10-13 2000-04-28 Sony Corp Icカード
JP2000172833A (ja) 1998-12-10 2000-06-23 Omron Corp 指紋照合装置
JP2000194848A (ja) 1998-12-25 2000-07-14 Mitsubishi Electric Corp 指紋照合装置及びその処理方法
JP2005143804A (ja) * 2003-11-14 2005-06-09 Glory Ltd 生体検知装置、生体検知方法および指紋認証装置
KR20100029604A (ko) * 2008-09-08 2010-03-17 주식회사 에스원 지문인식장치 및 방법, 위조지문 판별 시스템 및 방법
KR20130060875A (ko) * 2011-11-30 2013-06-10 삼성전기주식회사 지문 인식 센서 및 지문 인식 방법
KR20170048390A (ko) * 2014-09-05 2017-05-08 퀄컴 인코포레이티드 멀티-스테이지 라이브니스 결정
KR20170077988A (ko) 2015-12-29 2017-07-07 한국과학기술원 피부 임피던스를 이용한 실제 생체 지문 인증 방법

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61255479A (ja) * 1985-05-08 1986-11-13 Nec Corp 画像入力装置
JP5282477B2 (ja) * 2008-08-12 2013-09-04 富士通株式会社 認証方法、プログラム、及び認証装置
CN111626111B (zh) * 2013-07-16 2024-03-08 加利福尼亚大学董事会 Mut指纹id系统
JP6756087B2 (ja) * 2015-03-10 2020-09-16 カシオ計算機株式会社 生体認証装置およびその駆動制御方法
KR102402146B1 (ko) * 2015-04-21 2022-05-26 삼성전자주식회사 지문 감지 방법 및 장치
US10140534B2 (en) * 2015-09-26 2018-11-27 Qualcomm Incorporated Ultrasonic imaging devices and methods
KR101828800B1 (ko) * 2017-01-06 2018-02-13 주식회사 신성씨앤티 반사파를 이용한 위·변조 지문 검증 방법 및 장치

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10302047A (ja) 1997-04-25 1998-11-13 Sony Corp 指紋照合装置
JP2000123143A (ja) 1998-10-13 2000-04-28 Sony Corp Icカード
JP2000172833A (ja) 1998-12-10 2000-06-23 Omron Corp 指紋照合装置
JP2000194848A (ja) 1998-12-25 2000-07-14 Mitsubishi Electric Corp 指紋照合装置及びその処理方法
JP2005143804A (ja) * 2003-11-14 2005-06-09 Glory Ltd 生体検知装置、生体検知方法および指紋認証装置
KR20100029604A (ko) * 2008-09-08 2010-03-17 주식회사 에스원 지문인식장치 및 방법, 위조지문 판별 시스템 및 방법
KR20130060875A (ko) * 2011-11-30 2013-06-10 삼성전기주식회사 지문 인식 센서 및 지문 인식 방법
KR20170048390A (ko) * 2014-09-05 2017-05-08 퀄컴 인코포레이티드 멀티-스테이지 라이브니스 결정
KR20170077988A (ko) 2015-12-29 2017-07-07 한국과학기술원 피부 임피던스를 이용한 실제 생체 지문 인증 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3657380A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110579271A (zh) * 2019-09-24 2019-12-17 成都大超科技有限公司 基于超声波的声学阻抗标定方法、超声波传感器、超声波指纹识别模组及电子设备
CN110579271B (zh) * 2019-09-24 2022-04-19 成都大超科技有限公司 超声波指纹识别模组及电子设备

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