Fingeravtrycksidentifiering baserad på fiberoptisk avsmalning

Fingeravtrycksidentifiering baserad på fiberoptisk avsmalning

27-06-2018

Fingeravtrycksigenkänning baserat på fiberoptisk avsmalning


Abstrakt


För att extrahera fingeravtrycksmönstret mer exakt, undersöks och designas en ny metod och system för insamlad optoelektronisk fingeravtryck baserat på den optiska fiberoptiska avsmalningen som är kopplad till CCD på grundval av analysen av fingeravtrycksinsamlingsteknologin. Enligt den ljusgenomsläppliga kvaliteten. av ett finger och ljustransmissionen av fiberoptisk avsmalning. En ljusförsörjningsapparat och analys av ljusstyrka designas, principen för hårdvaruenheter analyseras och det experimentella resultatet ges, samtidigt som bilder av beröringsfri och kontakttyp Den optoelektroniska metoden för insamling av fingeravtryck jämförs respektive. Den har fördelarna med liten volym, hög insamlingshastighet, hög upplösning och högre trovärdighet.


Nyckelord: Fingerprint Collection; Optoelektroniska; Fiberoptisk avsmalning; CCD


Förord


Fingeravtrycksmönster är unika, stabila och förblir oförändrade. På grund av dessa funktioner. Fingeravtrycksigenkänning används i stor utsträckning vid brottsutredningar, immigrationskontroll, åtkomstkontroll etc. Bilden av fingeravtrycksmönstret kunde dock bearbetas och identifieras först efter att ha registrerats i datorn. Så den digitala insamlingstekniken för fingeravtryck är mycket viktig i hela systemet för fingeravtrycksigenkänning. Eftersom området med fingeravtryck är relativt litet kommer fingeravtrycket också att skadas i det dagliga livet. I det här fallet är det att få en högkvalitativ bild av fingeravtrycksdetaljer ett mycket komplicerat jobb. Så kravet på utrustning för fingeravtrycksinsamling växer ständigt. För närvarande kan vi kategorisera fingeravtrycksigenkänningen efter följande typ: (1) Optisk (2) elektrisk kapacitet (3) Termisk (4) tryckavkänning (5) ) Ultraljud.


 


I den här artikeln är utrustningen vi introducerar baserad på optisk insamlingsmetod. Det finns huvudsakligen 3 typer av struktur för optisk fingeravtryckssensor.


i.Lens & Prism Compounded system

ii.Vågledare & linssystem

iii. Fiberoptiskt konisk system


I linssystemet finns det flera nackdelar. 1) Relativt stor storlek 2) Kan inte identifiera det våta fingret 3) Spökbild. Baserat på dessa nackdelar har folk utvecklat den nya FOT-CCD-kopplingstypen fingeravtryckssensor.


Struktur för fingeravtrycksinsamling med fiberoptisk avsmalning


Följer med en förenklad struktur av insamlingssystemet.

fingerprint-sensor-taper-redraw.jpg

Följer hela arbetsflödet för insamling av fingeravtryck. 1) Slå på ljuset 2) Slå på programvaran för bilddetektering och inställningsrelaterade parameter 3) Sätt fingret på den stora änden av den fiberoptiska konan.4) Slå på laserströmmen under tiden och vi använder ljuskontrollen för att få en lämplig ljusstyrka, spara sedan bilden. 4) Laserskott på den sfäriska spegeln, få passera genom fingret och avbildning på den stora änden av fiber optisk avsmalning. 5) FOT har bildöverföringsfunktion, så att fingeravtryck kan avbildas på CCD-ytan, sedan använder vi bildinsamlingskort för att samla in bilden i ett datorsystem för ytterligare fingeravtrycksjämförelse.


 

Val av ljuskälla


Den första frågan för att göra optisk bildbehandling är valet av ljuskälla. Eftersom fingret inte penetreras av ljus kommer normal ljuskälla inte att komma igenom finger och bildåtergivning på CCD, så vi använder laser som ljuskälla i experimentet. Laser har funktioner av hög energi, monokromaticitet, koherent, riktad. Jämfört med normalt ljus, biologisk organ hså låg absorption, låg spridning och hög transmissionsförhållande. Alla dess vågor sprids i en riktning, den har en mycket bra sekvensregel, och alla kommer från en våglängd. Så det är mycket lätt att kontrollera.

I det här experimentet använder vi Watec-kamerans CCD-spektralsvarsfunktion. (Visa nedan)

 wavelength-spectra-chart-362x211.jpg

Vid 600 nm våglängd kommer den känsliga att nå höjdpunkten och även ha en bra känslighet runt 0,62-0,76um. Vi kommer att använda ljuskälla med våglängd 650nm, Power 3~4mw röd laser som belysningskälla.


Analys av Fingerprint density distribution


Vi samlar vanligtvis fingeravtryck med tummen, följande (a) är röntgenbilden av sidosnittet på tummen. Och (b) är den grå nivån för röntgenstrålningen längs tummen.

fingerprint-density-chart-381x244.jpg

Fingeravtryckstäthet


Enligt ljusdensitetsprincipen bestäms ljusintensiteten för transmissionsljus av fingrets grånivå. Den högre grånivån är ljustransmissionen lägre. När infallande ljusintensitet är högre än området med låg grånivå kan vi sedan göra transmissionsljus passerar genom fiberoptisk avsmalning och har en väl fördelad på CCD.


 


Analys av ljusintensitet


Ljuskälla och finger är på samma yta av utrustningen, för att få ljus att reflektera på den övre ytan av Finger kommer vi att använda en reflekterande spegel. Och laser kommer att passera linsen och bibehålla GAUSS-fördelningen, så vi använder konkav spegel här som den reflekterande spegeln. Följer strålgången.

gauss-beampath-chart-445x195.jpg

Gauss Beampath


När infallande ljus är parallellt med centreringsaxeln kommer dess reflekterande ljus slutligen att fokusera på f.


Enligt experiment kommer en laserkälla runt 3-4mw att räcka för att överföra fingret och göra CCD mättat. Så vi kan använda ljusstyrning för att kontrollera ljusintensiteten för att uppfylla kravet. Ljusfördelningen och GAUSS-strålfördelningen bestäms genom följande ekvation.

 long-equation-1-351x152.jpg


Ekvation 1 Ekvation 2


Enligt analysen ovan kommer ljusintensiteten på mitten av fingret att vara högre än spetsen och sidan.


Enligt grafen över ljusintensitet och XRAY-grånivåfördelning (visas nedan)

light-distribution-chart-297x210.jpg


Ljusfördelning


Experiment med fingeravtrycksinsamling


Optiskt fingeravtrycksinsamlingssystem fungerar bra vid långtidsanvändning. Det tål en viss nivå av termiska förändringar och det är också mycket stabilt. Ännu viktigare är att den primära kostnaden är lägre än andra metoder och kan ge högupplösta bilder.


Här har vi 3 resultat som samlats in med olika metoder.

fingerprint-sampling-358x162.jpg

Fingeravtrycksprovtagning


Slutsats


  • Fingeravtrycksigenkänning baserad på fiberoptisk avsmalning eller platta är tillgänglig.

  • Laserljuskälla löser problemet med att bilden inte kunde avbildas på CCD

  • Baserat på fiber- och CCD-pixeln kan vara avbildning på mikronnivå, kan vi uppfylla fingeravtrycksinsamling med hög upplösning. Och samling av större område.

  • Kontaktytan mellan fiber och finger är slät, vilket enkelt kan ta bort spökbilden.

  • Sammanfattningsvis kan den här typen av metod samla in fingeravtryck på ett större område med hög upplösning, och den har en relativt enkel struktur. Den primära kostnaden är också lägre än andra metoder.

  • HONSUN kan tillhandahålla fiberoptisk platta, fiberoptisk avsmalning enligt kundens krav.

Hur man får en offert

Skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter och ytterligare specifika detaljer (vi behöver veta) till


info@honsun.cc eller ring +86-13925100917.


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy