Оптический датчик и способ получения контактного изображения
Изобретение относится к области биометрической техники, а именно к устройствам для снятия отпечатков пальцев. Оптический датчик включает фоточувствительный элемент и защитный оптически прозрачный элемент, предназначенный для защиты фоточувствительного элемента от воздействия статического электричества. Причем защитный оптически прозрачный элемент выполнен в виде электропроводящей волоконно-оптической пластины с поверхностным электрическим сопротивлением, большим, чем сопротивление кожи человека. Способ получения контактного изображения включает установку пальца на контактную поверхность дактилоскопического оптического датчика, включение датчика, получение и обработку дактилоскопического изображения. Причем измеряют электрофизические параметры контактной поверхности с установленным на нее пальцем и без него и включают датчик при регистрации изменения измеряемого электрофизического параметра выше порогового значения. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 5 ил., 1 табл.
Изобретение относится к областям электроники и биометрии и может быть использовано в электронно-оптических устройствах, биометрических устройствах и системах для защиты от воздействия статического электричества, а также для защиты биометрических систем от несанкционированного доступа по поддельному носителю информации.
Существует множество конструкций электропроводящих оптически прозрачных многослойных объектов, состоящих из различных по составу плоских слоев, выполняющих по отдельности электропроводящие и защитные функции [1, 2, 3]. Указанные конструкции особенно широко применяются в автомобильной промышленности для защиты стекол от запотевания и обледенения. Однако многослойная структура и различные покрытия стекла могут существенно повлиять на метрологические свойства чувствительного (или излучающего) элемента оптического датчика, поэтому оптический датчик обычно защищают однородным по объему оптически прозрачным материалом или элементом (стеклом). Известно, что любой датчик, в том числе и оптический, является чувствительным к вполне определенной физической величине и должен быть защищен от воздействия других физических величин. Обычно для защиты оптического датчика от внешних воздействий фоточувствительный элемент помещают в герметичный корпус, имеющий оптически прозрачное входное окно из однородного материала для входа (выхода) оптического излучения и служащее защитным элементом [4]. Это оптически прозрачное однородное входное окно должно пропускать входное излучение с минимальными потерями во всем диапазоне оптической чувствительности датчика и препятствовать проникновению в датчик пыли, грязи, воды, а также обладать достаточной механической устойчивостью и прочностью. В стандартном оптическом датчике, например содержащем в качестве фоточувствительного элемента ФППЗ, оптическое входное окно (защитный элемент) представляет собой оптически прозрачное стекло, которое крепится к корпусу с помощью клея, причем между защитным стеклом и фоточувствительным элементом находится воздух или инертный газ, выполняющий функцию дополнительной защиты фоточувствительного элемента от воздействия внешней среды. Однако, такая оптическая схема датчика требует применения объектива для передачи оптического изображения от объекта к фоточувствительному элементу, что увеличивает как реальные размеры датчика, так и расстояние от датчика до объекта, что часто невыгодно. Существуют оптические датчики, позволяющие получать оптические изображения без применения объектива, например при непосредственном контакте объекта (или его изображения) с фоточувствительным элементом. В этом случае непосредственно на внешнюю поверхность фоточувствительного элемента датчика наносится тонкое оптически прозрачное покрытие, причем его толщина не должна превышать половины минимального размера фоточувствительного элемента, обычно составляющее несколько мкм, для сохранения разрешающей способности датчика без значительных потерь [5]. Указанные оптические датчики обладают минимальными возможными габаритами, однако, механическая и электростатическая прочность таких приборов недостаточна для их широкого применения, т.к. механический контакт с таким тонким покрытием может привести к разрушению оптического покрытия или чувствительного элемента. Также нарушение работоспособности датчика может произойти вследствие его разрушения статическим электричеством, например при контакте с рукой или одеждой человека. Известен оптический датчик [6], позволяющий получать контактное изображение объекта и обладающий при этом высокой прочностью. Датчик содержит фоточувствительный многоэлементный преобразователь, например ПЗС или КМОП, и волоконно-оптическое входное окно для передачи изображения из контактной поверхности на фоточувствительный прибор. Волоконно-оптическое входное окно служит защитным оптически прозрачным элементом. Контактной поверхностью служит внешняя сторона защитного элемента. Данный датчик взят нами за прототип. Устройство-прототип обладает высокой механической прочностью и может быть использовано в дактилоскопии для идентификации пользователей. Однако данное устройство является недостаточно компактным, наличие специального корпуса и относительно толстого оптического волокна (более 3 мм толщиной) не позволяет широко использовать данное устройство, т.к., например, для применения его как устройства биометрической (дактилоскопической) идентификации в мобильных телефонах его толщина должна быть не более 1,5 мм. К недостаткам прототипа относится и то, что данное устройство должно содержать дополнительные элементы для определения момента начала его работы или находиться постоянно включенным, что невыгодно из-за большого энергопотребления, кроме того, данное устройство при применении его в дактилоскопии не позволяет отличить живой палец от поддельного. Известен способ получения контактного изображения объекта [6]. Способ состоит из контакта объекта (пальца) с контактной поверхностью волоконно-оптической пластины (ВОП), включение датчика, освещение объекта светом, проходящим через объект, передачу изображения объекта через оптическое волокно на фоточувствительный многоэлементный преобразователь и преобразования полученного изображения в электрический сигнал. Данный способ не позволяет отличить живой дактилоскопический носитель изображения от поддельного и запускать датчик при установке пальца, т.к. размещение каких-то дополнительных элементов (например, емкостного сенсора) на оптическом волокне технологически является сложной задачей и приводит к потере всех преимуществ, связанных с надежной работой датчика. Заявляемые устройство и способ позволяют уменьшить габаритные размеры и повысить надежность устройства и расширить функциональные возможности устройства и способа. Достигается это тем, что в известном оптическом датчике, включающем по крайней мере один фоточувствительный элемент и оптически прозрачный защитный элемент, внешняя сторона которого может являться контактной поверхностью, защитный элемент является электропроводящим. В другом варианте предлагаемого оптического датчика, который представляет собой дактилоскопический датчик, преобразующий дактилоскопическое изображение в электрический сигнал, оптически прозрачный защитный элемент представляет собой оптическое волокно (волоконно-оптическую пластину) с поверхностным электрическим сопротивлением, большим, чем электрическое сопротивление кожи человека. В следующем варианте изобретения оптический датчик содержит дополнительные чувствительные к изменению электрофизических параметров контактной поверхности элементы, электрически связанные с оптически прозрачным защитным элементом. Задача решается также тем, что в известном способе получения контактного изображения объекта, включающем установку пальца на контактную поверхность датчика, включение датчика, получение и обработку дактилоскопического изображения, измеряют электрофизические параметры контактной поверхности с установленным на нее пальцем и без него, и включают датчик при регистрации изменения измеряемого электрофизического параметра выше порогового значения. Защитный элемент, обычно стекло, должен совмещать защитные функции по предохранению фоточувствительного (излучательного) элемента от нежелательных воздействий с определенными метрологическими свойствами, т.е., например, пропускать оптическое излучение с минимальными потерями. Причем до недавнего времени оптические датчики были относительно недостаточно распространены и располагались в защищенных от электростатического воздействия местах. Развитие оптоэлектроники в настоящее время приводит к тому, что оптические датчики располагают в различной аппаратуре в местах, легко доступных для касания рукой человека, при этом геометрические размеры (объем) оптических датчиков постоянно уменьшаются, а площадь фоточувствительной поверхности увеличивается. В этих условиях становится актуальной защита оптических датчиков не только от внешних механо-климатических воздействий, но и от воздействия статического электричества, которое может разрушить датчик не только при касании выводов прибора, но и через защитное оптическое диэлектрическое покрытие, если величина напряженности электрического поля при образовании статического разряда превышает диэлектрическую прочность оптического покрытия. Более того, существует ряд применений оптических датчиков, которые непосредственно связаны с постоянным воздействием статического электричества, например в высокочувствительных телевизионных камерах на базе сочлененных ЭОПов и ПЗС, а также в дактилоскопических сенсорах. Авторы установили, что использование проводящих, однородных по глубине оптических покрытий позволяет существенно повысить защищенность оптического датчика от разрушающего воздействия статического электричества. Ранее защита от воздействия статического электричества применялась, в основном, для защиты электрических элементов цепей, причем одним из путей защиты являлось повышение электрического сопротивления элементов цепи. Также стандартный подход для повышения электрической прочности однородных изоляторов - это еще больше увеличение электрического сопротивления изолятора, которое, в основном, достигалось увеличением размеров однородного диэлектрического материала. Однако уменьшение электрического сопротивления диэлектрика также приводит к уменьшению вероятности его пробоя статическим электричеством. Вероятно, это вызвано различием механизмов развития и протекания электростатического пробоя в диэлектриках и проводящих материалах. В классическом диэлектрике при электрическом пробое образуется проводящий канал с низким электрическим сопротивлением, причем за короткое время в этом канале выделяется значительная мощность, что приводит к механическому разрушению диэлектрика. Под проводящими материалами (может точнее мало проводящими) авторы понимают практически все материалы (вещества), имеющие удельное электрическое сопротивление в промежутке между проводниками (металлами,


























Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6