[发明专利]指纹辨识模块在审
申请号: | 201910316526.3 | 申请日: | 2019-04-19 |
公开(公告)号: | CN111832355A | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
发明(设计)人: | 徐茂修 | 申请(专利权)人: | 致伸科技股份有限公司 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
代理公司: | 隆天知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 任芸芸;郑特强 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 指纹 辨识 模块 | ||
本发明提供一种指纹辨识模块,包括接触层、可产生光束的光源、图像感测元件以及透镜。接触层显露于指纹辨识模块之外,且可与使用者的手指接触。图像感测元件位于接触层的下方,以接收光束而产生对应于手指的指纹图像。透镜位于接触层与图像感测元件之间,且透镜具有多个开孔,以供光束通过,且投射至图像感测元件。其中,多个开孔的直径的设计以及其设置方式可提升指纹辨识模块的辨识准确度。
技术领域
本发明涉及一种身份辨识元件,尤其涉及通过指纹辨识使用者身份的指纹辨识模块。
背景技术
近年来,身份辨识元件应用于各种电子产品上,身份辨识元件例如为:利用指纹辨识技术的指纹辨识模块或利用照相机以及人脸特征辨识技术的人脸辨识模块。以指纹辨识模块为例,其可令使用者输入自己的指纹于电子装置内且令电子装置存档,之后使用者可通过指纹辨识模块输入自己的指纹,以进行电子装置的解锁。利用指纹辨识技术来解锁电子装置比以往手动输入密码的解锁方式更快速、更方便,故受到使用者的青睐,且指纹辨识模块的需求亦随之大增。
目前已被广泛应用的指纹辨识技术至少包括电容式、光学式、超音波式等等各种指纹辨识技术。其中,由于光学式指纹辨识技术无需如电容式指纹辨识技术般需要切割触控面板(或称为屏幕),因此,光学式指纹辨识技术逐渐地受到青睐而广泛地被使用。尤其是屏下光学式指纹辨识技术(On-Screen Fingerprint Identification Technology),其可指纹辨识模块设置于有机发光二极管(OLED)屏幕(以下称OLED屏幕)下方,而不显露于电子装置之外,故屏下光学式指纹辨识技术特别受到重视。
应用屏下光学式指纹辨识技术的指纹辨识模块包括图像感测元件、OLED屏幕以及微处理器,其中,图像感测元件为电荷耦合元件(CCD)或接触式图像感测元件(CIS)。OLED屏幕可产生光束,当手指放置于OLED屏幕上时,光束可投射至OLED屏幕上的手指,且光束被手指反射,以被图像感测元件接收。图像感测元件可感测光束而产生对应于手指的指纹图像。微处理器可利用指纹辨识演算法辨识指纹图像以进行指纹辨识程序,且可于指纹图像通过指纹辨识程序后,进行解锁工作或认证工作。
然而,随着科技日益进步,对于指纹辨识模块运行的准确度的要求亦随之提升。因此,需要一种可提升指纹辨识模块的准确度的指纹辨识模块。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可提升运行准确度的指纹辨识模块。
于一较佳实施例中,本发明提供一种指纹辨识模块,包括一接触层、至少一光源、至少一图像感测元件以及一透镜。该接触层显露于该指纹辨识模块之外,用以与一手指接触。该至少一光源用以产生至少一光束,且该至少一光束被投射至该接触层。该至少一图像感测元件位于该接触层的下方,用以接收该至少一光束而产生相对应的一指纹图像。该透镜位于该接触层与该至少一图像感测元件之间,且该透镜具有多个开孔,用以供该至少一光束通过,且投射至该至少一图像感测元件;其中,该多个开孔中的至少一开孔的直径介于7.2微米(Micrometer)至12微米之间。
于一较佳实施例中,本发明还提供一种指纹辨识模块,包括一接触层、至少一光源、至少一图像感测元件以及一透镜。该接触层显露于该指纹辨识模块之外,用以与一手指接触。该至少一光源用以产生至少一光束,且该至少一光束被投射至该接触层。该至少一图像感测元件位于该接触层的下方,用以接收该至少一光束而产生相对应的一指纹图像。该透镜位于该接触层与该至少一图像感测元件之间,且该透镜具有多个开孔,用以供该至少一光束通过,且投射至该至少一图像感测元件;其中,每一该图像感测元件包括至少一感应区域以及至少一遮光区域。该至少一感应区域,用以接收该至少一光束而产生相对应的该指纹图像。该遮光区域位于该至少一感应区域的下方且环绕该至少一感应区域,用以遮蔽该至少一光束。其中,该至少一感应区域的长度为42.8微米,且每两个该感应区域之间的间距为7.2微米,而该至少一遮光区域的长度为50微米。
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