[发明专利]一种移动终端前置和人脸/虹膜识别一体化光电成像方法有效
申请号: | 201510661995.0 | 申请日: | 2015-10-14 |
公开(公告)号: | CN105243368B | 公开(公告)日: | 2017-03-15 |
发明(设计)人: | 倪蔚民;金城 | 申请(专利权)人: | 贵阳科安科技有限公司 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
代理公司: | 北京律恒立业知识产权代理事务所(特殊普通合伙)11416 | 代理人: | 顾珊,陈轶兰 |
地址: | 550007 贵州省贵阳市*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 移动 终端 前置 虹膜 识别 一体化 光电 成像 方法 | ||
技术领域
本发明涉及生物识别光电领域,尤其是一种用于高安全性的移动终端前置和虹膜识别一体化光电成像系统和方法。
背景技术
移动终端包括智能手机、平板、可穿戴设备等,现在的信息技术移动化发展趋势来看,移动终端设备必然是未来适用最广泛的设备。
目前,现实应用中的移动终端在移动安全支付、账户安全登陆、网上银行方面运用已经极其的广泛了,如余额宝、微信、银行账户管理等方面的运用,虽然在其使用过程中,为生活带来了极大的便利,但是一种新型的通过移动终端安全性能薄弱等特点进行的经济犯罪逐渐的兴起。
而移动终端中,现有技术进行身份确认的惯用手段就是密码输入,但是这种身份确认的手段安全性能十分的低,只需要在移动终端上植入简单的病毒程序,就能将该密码泄露,造成相应的损失。为了解决这个问题,国际上还是用生物识别的方式进行移动终端安全身份认证;如苹果公司提出的基于AuthenTec公司开发的指纹识别技术,该技术运用在手机终端上,极大的提高了移动终端的身份确认安全性;但是,指纹技术识别的过程中,由于指纹是静态的,虽然具有唯一性,但是也极其容易被获取指纹信息,甚至被仿制等,所以随着指纹技术在移动终端上的运用越来越广泛,其安全性也会相应的呈下降趋势,所以在安全性方面更加具有优势的虹膜识别是解决移动终端安全身份认证过程中非常有效的方法,而虹膜识别系统是现有的生物识别中精确度最高的。
目前在所有移动终端中虹膜识别系统技术和产品中,没有实现用于人脸自拍功能的前置光电成像系统和虹膜识别光电成像系统一体化。但如果人脸自拍功能的前置光电成像系统和虹膜识别光电成像系统一体化分开独立实现,其成本大大增加,更主要的移动终端的体积无法提供容纳2套分开独立光学成像系统的安装空间。
另外尽管在防伪造物安全性方面虹膜识别与指纹人脸识别相比更加具有优势,但如果大规模应用于如手机移动大额支付等重要场合,仍然需要更进一步升级防伪造物活体检测的安全性技术,消除安全隐患的威胁。毕竟生物识别本身目的就是为安全,其本身的安全性是最基本和最重要的。
更进一步的,高安全性的移动终端前置和虹膜识别一体化光电成像系统需要解决以下严重的问题:
1、移动终端应用中前置和虹膜识别一体化光电成像系统,满足人脸自拍功能的前置光电成像系统和虹膜识别光电成像系统一体化,其体积控制在8.5mm*8.5mm*6mm内。
2、移动终端应用中前置和虹膜识别一体化光电成像系统,需要一整套高安全性的防伪造物活体检测方法,保证生物识别本身的安全性。
3.移动终端应用中前置和虹膜识别一体化光电成像系统,需要指导光电成像系统设计的转换关系的理论推导。
4、移动终端应用中前置和虹膜识别一体化光电成像系统,需要极大降低成本,成本降低至10美金以内才能大规模得到应用。
解决以上问题是目前面临的最大挑战。
发明内容
本发明提供一种用于高安全性的移动终端前置和虹膜识别一体化光电成像系统。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种移动终端前置和人脸/虹膜识别一体化光电成像方法;包括以下步骤:①产生成像波长连续或同步脉冲模式的辐射;②经过成像波长过滤和物理折射聚焦,图像传感器的成像阵列接收成像波长通道进行全局帧模式或滚动行模式复位积分和读出;③获取成像阵列中相同成像波长通道输出的成像图像原始RAW像素数据;④根据成像图像原始RAW像素数据和像素单元光电转换关系,驱动图像传感器和LED照明光源及光学成像透镜聚焦,实现反馈控制;⑤输出图像。
总结上述描述,通过本发明实现了高安全性的移动终端前置和虹膜识别一体化光电成像系统以及其方法:
1、前置和虹膜识别一体化光电成像系统,实现满足人脸自拍功能的前置光电成像系统和虹膜识别光电成像系统一体化,其体积控制在8.5mm*8.5mm*6mm内。
2、前置和虹膜识别一体化光电成像系统,实现一整套高安全性的防伪造物活体检测方法,保证生物识别本身的安全性。
3.前置和虹膜识别一体化光电成像系统,实现阐述指导光电成像系统设计的转换关系的理论推导。
4、前置和虹膜识别一体化光电成像系统,实现极大降低成本,成本降低至10美金以内能大规模得到应用。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
图1为本发明的前置和虹膜识别一体化光电成像系统的总体结构图;
图2为图1中的图像传感器105成像阵列独立接收RGB-IR波长通道的每个成像像素单元示意图;
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