我國生物(指紋)識(shí)別技術(shù)發(fā)展相對(duì)于美國、日本要晚10-20年的時(shí)間,指紋識(shí)別產(chǎn)品在我國最早出現(xiàn)是在90年代初期,當(dāng)時(shí)只是寥寥數(shù)十家,而產(chǎn)業(yè)化起步應(yīng)該是2000年以后。
到2000年,隨著移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等數(shù)碼類產(chǎn)品的大量使用,指紋技術(shù)與數(shù)碼類產(chǎn)品結(jié)合應(yīng)用的局面才鋪開,所以指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)在我國,目前仍處于形成階段,如果說2004年之前處于從點(diǎn)到線的狀態(tài),那么2004年之后指紋產(chǎn)業(yè)開始了從線到面的發(fā)展。
早期的指紋圖像采集主要運(yùn)用油墨按印等物理方式,如果油墨及紙張質(zhì)量有問題,或按壓壓力不均,或按壓位置、方向差異,或手指損傷、變形等,都會(huì)導(dǎo)致采集的指紋圖像質(zhì)量不理想,進(jìn)而影響該技術(shù)應(yīng)用。為克服物理方式的缺點(diǎn),發(fā)展光學(xué)傳感器、半導(dǎo)體傳感器、超聲波傳感器等對(duì)獲取高質(zhì)量指紋圖像提供了良好的技術(shù)保障,具有很好實(shí)用價(jià)值。同時(shí),更先進(jìn)的指紋圖像傳感器亦在研發(fā),目的是獲得足夠的指紋細(xì)節(jié),并使指紋圖像達(dá)到較高分辨力,提高指紋識(shí)別準(zhǔn)確性、可靠性。
光學(xué)指紋傳感器
光學(xué)指紋傳感器:借助光學(xué)技術(shù)采集指紋是歷史最久遠(yuǎn)、使用最廣泛的技術(shù),主要是利用光的折攝和反射原理,將手指放在光學(xué)鏡片上,手指在內(nèi)置光源照射下,光從底部射向三棱鏡,并經(jīng)棱鏡射出,射出的光線在手指表面指紋凹凸不平的線紋上折射的角度及反射回去的光線明暗就會(huì)不一樣。用棱鏡將其投射在電荷耦合器件上CMOS或者CCD上,進(jìn)而形成脊線(指紋圖像中具有一定寬度和走向的紋線)呈黑色、谷線(紋線之間的凹陷部分)呈白色的數(shù)字化的、可被指紋設(shè)備算法處理的多灰度指紋圖像。
光學(xué)掃描傳感系統(tǒng)
光學(xué)掃描系統(tǒng)的核心部件是電荷耦合設(shè)備CCD( charge coupled device ),這與數(shù)碼相機(jī)和攝像機(jī)中使用的光傳感器系統(tǒng)是相同的。CCD是一組光敏二極管(稱為光敏器件),這種器件在光子的作用下可以產(chǎn)生電信號(hào)。每個(gè)光敏器件記錄一個(gè)像素,即一個(gè)代表射中該點(diǎn)的光束的微小圓點(diǎn)。明暗像素共同構(gòu)成了掃描場(chǎng)景(例如一個(gè)手指)的圖像。通常,在掃描儀系統(tǒng)中有一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用來處理模擬電子信號(hào)以產(chǎn)生該圖像的數(shù)字表現(xiàn)形式。