本申請涉及指紋識別技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種指紋檢測裝置。
背景技術(shù):
指紋識別技術(shù)廣泛應(yīng)用于安全門禁、出勤考核、考試身份識別、保險箱柜、U盤數(shù)據(jù)加密等領(lǐng)域。每個人的指紋在圖案、斷點和交叉點上各不相同,呈現(xiàn)唯一性且終生不變。據(jù)此,將某個人的指紋和預(yù)先保存的指紋數(shù)據(jù)進行比較,就可以驗證此人的真實身份,這就是指紋識別技術(shù)。指紋圖像由具有一定寬度和走向的紋線(稱為脊線)和紋線之間的凹陷部分(稱為谷線)組成。
現(xiàn)有技術(shù)中指紋檢測技術(shù)中將指紋識別與活體生理參數(shù)檢測技術(shù)結(jié)合,即增設(shè)生理參數(shù)檢測模塊檢測生理參數(shù)。指紋識別模塊和生理參數(shù)檢測模塊的結(jié)合使封裝所述指紋檢測模塊和所述生理參數(shù)檢測模塊結(jié)構(gòu)體積增大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,不利于生產(chǎn)制造。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本申請解決的技術(shù)問題是提供一種指紋檢測裝置,簡化了封裝的結(jié)構(gòu)。
具體地,本申請是通過如下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
一種指紋檢測裝置,包括指紋識別模塊、生物體征檢測模塊,及分別與所述指紋識別模塊和所述生物體征檢測模塊電連接的處理器模塊;
所述指紋識別模塊包括用于放置待檢測手指的觸摸面板,所述生物體征檢測模塊包括分別設(shè)置于所述觸摸面板兩側(cè)的光源和光傳感器;
所述光源用于發(fā)出直接照射在所述待檢測手指上的檢測光線。
進一步地,所述光源與光傳感器靠近所述觸摸面板設(shè)置,且所述光源的發(fā)射方向和所述光傳感器的接收方向與所述觸摸面板的朝向為小角度設(shè)置。
進一步地,所述生物體征檢測模塊包括與處理器模塊連接的血氧檢測模塊。
進一步地,所述光源包括用于發(fā)出660nm紅外光或940nm近紅外光的第一LED光源;所述光傳感器用于接收第一LED光源照射所述待檢測手指后的所述660nm紅外光或940nm近紅外光。
進一步地,所述第一LED光源位于所述觸摸面板的第一側(cè),所述光傳感器位于所述觸摸面板的第二側(cè),所述第一LED光源和所述光傳感器基于所述觸摸面板相對設(shè)置。
進一步地,所述生物體征檢測模塊還包括與處理器模塊連接的心率檢測模塊,所述光源還包括用于第二LED光源,第二LED光源照射所述待檢測手指后的檢測光線被所述光傳感器接收。
進一步地,所述第二LED光源與所述第一LED光源同側(cè)設(shè)置。
進一步地,所述生物體征檢測模塊包括與處理器模塊連接的心率檢測模塊,所述光源包括第二LED光源,第二LED光源照射所述待檢測手指后的檢測光線被所述光傳感器接收。
進一步地,所述指紋識別模塊和所述生物體征檢測模塊設(shè)置在同一基板上。
進一步地,所述指紋識別模塊和所述生物體征檢測模塊為一體封裝結(jié)構(gòu)。
本申請將光源和光傳感器分別設(shè)置在觸摸面板的兩側(cè),所述光源發(fā)出直接照射在待檢測手指上的檢測光線,光源發(fā)出光線從待檢測手指一側(cè)入射,光傳感器從待檢測手指另一側(cè)接收光線。將指紋識別模塊和所述生物體征檢測模塊一體封裝,簡化了封裝的結(jié)構(gòu)和封裝體積,實現(xiàn)了封裝的小型化。
附圖說明
圖1是本申請實施例示出的一種指紋檢測裝置的模塊框圖。
圖2是本申請實施例示出的一種指紋檢測裝置的其中一個實施例的模塊框圖。
圖3是圖1所示的指紋檢測裝置中光源與光傳感器設(shè)置位置的示意圖。
圖4是申請實施例示出的一種指紋檢測裝置的其中一實施例的模塊框圖。
圖5是圖4所示的指紋檢測裝置中光源與光傳感器設(shè)置位置的示意圖。
圖6是是申請實施例示出的一種指紋檢測裝置的其中一實施例的模塊框圖。
具體實施方式
這里將詳細地對示例性實施例進行說明,其示例表示在附圖中。下面的描述涉及附圖時,除非另有表示,不同附圖中的相同數(shù)字表示相同或相似的要素。以下示例性實施例中所描述的實施方式并不代表與本申請相一致的所有實施方式。相反,它們僅是與如所附權(quán)利要求書中所詳述的、本申請的一些方面相一致的裝置和方法的例子。
在本申請使用的術(shù)語是僅僅出于描述特定實施例的目的,而非旨在限制本申請。在本申請和所附權(quán)利要求書中所使用的單數(shù)形式的“一種”、“所述”和“該”也旨在包括多數(shù)形式,除非上下文清楚地表示其他含義。還應(yīng)當(dāng)理解,本文中使用的術(shù)語“和/或”是指并包含一個或多個相關(guān)聯(lián)的列出項目的任何或所有可能組合。
下面結(jié)合附圖,對本發(fā)明的一些實施方式作詳細說明。在不沖突的情況下,下述的實施例及實施例中的特征可以相互組合。
請參閱圖1至圖6,本申請?zhí)峁┑囊环N指紋檢測裝置,包括指紋識別模塊1、生物體征檢測模塊2,及分別與所述指紋識別模塊1和所述生物體征檢測模塊2電連接的處理器模塊(未圖示)。所述指紋識別模塊1與所述處理器模塊連接用于進行常規(guī)的指紋識別。即指紋識別模塊1獲取待檢測手指3的脊線和谷線的圖像數(shù)據(jù),然后與關(guān)聯(lián)所述指紋檢測裝置的存儲器內(nèi)存儲的脊線和谷線指紋圖像數(shù)據(jù)對比,完成指紋識別。
所述生物體征檢測模塊2包括心率檢測模塊25和/或血氧檢測模塊24,其與所述處理器模塊連接用于獲取待檢測手指3的心率和/或血氧的閾值參數(shù),然后與關(guān)聯(lián)所述生物體征檢測模塊2的存儲器內(nèi)存儲的活體心率和/或血氧的閾值參數(shù)對比,完成生命體征識別。所述存儲器可設(shè)置為嵌置在所述處理器模塊內(nèi),也可以設(shè)置在處理器模塊外,與處理器模塊鏈接。設(shè)置的生物體征檢測模塊2避免將能通過無生命體征的手指或是用指紋膜復(fù)制技術(shù)做的假指紋模型來欺騙指紋識別裝置。
所述指紋識別模塊1包括觸摸面板11,該觸摸面板11用于放置待檢測手指3。在所述指紋檢測裝置為考勤設(shè)備,所述觸摸面板11可采用為藍寶石玻璃或鋼化玻璃制成的觸摸面板11,當(dāng)然也適用于其他設(shè)備,如手機。所述生物體征檢測模塊2包括分別設(shè)置于所述觸摸面板11兩側(cè)的光源20和光傳感器22。所述光源20用于發(fā)出直接照射在所述待檢測手指3上的檢測光線,所述光源20發(fā)出的檢測光線不經(jīng)過所述觸摸面板11,所述觸摸面板11兩側(cè)可以理解為所述觸摸面板11覆蓋范圍外、處于所述觸摸面板11的兩側(cè)。
請參閱圖1和圖2,在一實施例中,所述光源20與光傳感器22靠近所述觸摸面板11設(shè)置,且所述光源20的發(fā)射方向和所述光傳感器22的接收方向與所述觸摸面板11的朝向為小角度設(shè)置。所述光源20包括第一LED電源21,圖中第一LED電源21上的箭頭表示光線小角度發(fā)射方向,光傳感器22上的箭頭表示其接受光線的接受方向,呈小角度設(shè)置。
進一步地,所述生物體征檢測模塊2包括與處理器模塊連接的血氧檢測模塊24。所述光源20包括用于發(fā)出660nm紅外光或940nm近紅外光的第一LED光源21。所述光傳感器22用于接收第一LED光源21照射所述待檢測手指3后的所述660nm紅外光或940nm近紅外光。本實施例中,指紋識別模塊1可選用半導(dǎo)體指紋模塊,血氧檢測模塊24可選用反射式血氧模組。
在進行指紋識別之前,通過第一LED光源21照射待檢測手指3。因待檢測手指3含有豐富毛細血管,第一LED光源21發(fā)出的紅外光或近紅外光經(jīng)過脈動血液調(diào)制,其反射的紅外光或近紅外光被光傳感器22接收。光傳感器22檢測該反射紅外光或近紅外光,經(jīng)過相應(yīng)算法處理后可獲取血氧飽和度值。處理器模塊將該血氧飽和度值與閾值數(shù)據(jù)進行比對,若該血氧飽和度值在閾值數(shù)據(jù)正常范圍內(nèi),則由指紋識別模塊1進行常規(guī)指紋檢測,若不在閾值數(shù)據(jù)正常范圍內(nèi),則判定為未驗證通過。
進一步地,結(jié)合圖2和圖3所示,所述第一LED光源21位于所述觸摸面板11的第一側(cè),所述光傳感器22位于所述觸摸面板11的第二側(cè)。所述第一LED光源21和所述光傳感器22基于所述觸摸面板11相對設(shè)置。使得第一LED光源21發(fā)射光線直接照射在待檢測手指上,而不經(jīng)過所述觸摸面板11照射在待檢測手指上。所述光傳感器22接收的光線同樣不經(jīng)過所述待檢測手指。
進一步地,請參閱圖4和圖5所示,所述生物體征檢測模塊2還包括與處理器模塊連接的心率檢測模塊25,所述光源20還包括用于第二LED光源23,第二LED光源23照射所述待檢測手指3后的檢測光線被所述光傳感器22接收。即在血氧檢測模塊的基礎(chǔ)上再設(shè)置心律檢測模塊25,用以檢測生物體征,提高檢測準(zhǔn)確性。且所述第二LED光源23與所述第一LED光源21同側(cè)設(shè)置。
所述第二LED光源23照射所述待檢測手指3后的檢測光線被所述光傳感器22接收。所述檢測光線可采用綠光,所述綠光波段為500nm-560nm。指紋識別模塊1采用半導(dǎo)體指紋模塊,所述傳感器22可采用光敏電阻、光電二極管(PD)、光電三極管、光電倍增管等。心率檢測模塊25可選用光學(xué)反射式心率探測芯片。
在進行指紋識別之前,通過第一LED光源21和第二LED光源23照射待檢測手指3。箭頭表示光線照射方向,因待檢測手指3含有豐富毛細血管,第一LED光源21發(fā)出的紅外光或近紅外光經(jīng)過脈動血液調(diào)制,經(jīng)反射的紅外光或近紅外光被光傳感器22接收。血氧檢測模塊24檢測所述反射的紅外光或近紅外光,經(jīng)過相應(yīng)算法處理后可獲取血氧飽和度值。第二LED光源23發(fā)出的綠光經(jīng)過脈動血液調(diào)制,經(jīng)反射的綠光被光傳感器22接收。心率檢測模塊25檢測所述反射綠光,經(jīng)過相應(yīng)算法處理后可獲取心率值。處理器模塊分別將心律檢測模塊25得到的心率值和血氧檢測模塊24得到的血氧飽和度值與他們各自的閾值數(shù)據(jù)進行比對,若該心率值和該血氧飽和度值都在閾值數(shù)據(jù)的正常范圍內(nèi),則由指紋識別模塊1進行常規(guī)指紋檢測,若其中之一不在閾值數(shù)據(jù)的正常范圍內(nèi),則判定為未驗證通過。
如圖3和圖6所示,在一實施例中,所述生物體征檢測模塊2包括與處理器模塊連接的心率檢測模塊25,所述光源20包括第二LED光源23,第二LED光源23照射所述待檢測手指3后的檢測光線被所述光傳感器22接收。即使用一個心律檢測模塊25檢測生物體征參數(shù),結(jié)合指紋識別模塊1使用。所述指紋識別模塊1和所述生物體征檢測模塊2設(shè)置在同一基板上。識別步驟可參閱上述實施例,不再贅述。
進一步地,所述指紋識別模塊1和所述生物體征檢測模塊2為一體封裝結(jié)構(gòu)。將所述指紋識別模塊1和生物體征檢測模塊2一體封裝,將光源20和光傳感器22設(shè)置在觸摸面板11的兩側(cè),簡化了封裝結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了封裝小型化。
本申請將光源和光傳感器分別設(shè)置在觸摸面板的兩側(cè),所述光源發(fā)出直接照射在待檢測手指上的檢測光線,光源發(fā)出光線從待檢測手指一側(cè)入射,光傳感器從待檢測手指另一側(cè)接收光線。將指紋識別模塊和所述生物體征檢測模塊一體封裝,簡化了封裝的結(jié)構(gòu)和封裝體積,實現(xiàn)了封裝的小型化。
以上所述僅為本申請的較佳實施例而已,并不用以限制本申請,凡在本申請的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng)包含在本申請保護的范圍之內(nèi)。