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威古教你如何分辨指纹锁指纹采集仪的好与坏



 

  早在十几年前指纹门锁在中国问世的时候,那时候的市场空间不大,市场销售渠道不多,很多人不了解指纹锁的概念和用处,在互联网发达的今天,通过网络让更多的人了解到它的价值是远远超过行业预测的。

 

光学指纹采集仪

 

传统光学原理

  光学指纹采集仪采集指纹表层纹理图像,手指接触棱镜表面,光线照到压有指纹的玻璃表面,反射光线由CMOS去获得,反射光的量依赖于压在玻璃表面指纹的脊和谷的深度以及皮肤与玻璃间的油脂和水分。光线经玻璃照射到谷的地方后在玻璃与空气的界面发生全反射,光线被反射到CMOS,而射向脊的光线不发生全反射,而是被脊与玻璃的接触面吸收或者漫反射到别的地方,这样就在CMOS上形成了指纹的图像。

  

传统光学分类

  根据采集原理的不同,可以分为亮背景指纹采集仪和暗背景指纹采集仪:

  1、暗背景指纹采集仪采用漫反射的原理,指纹的脊线与采集棱镜紧密接触,照射在脊线上的光束发生漫反射,透镜组将指纹脊线接触部位漫反射的光成像到成像装置上,显示为亮线,谷线不接触,光线仍旧透射出采集棱镜,所以谷线在成像装置上显示为暗线,从而得到暗背景的图像。

  2、亮背景指纹采集仪采用全反射的原理,指纹的脊线与采集棱镜紧密接触,破坏了全反射条件,一部分入射光被手指吸收,余下部分光发生漫反射,透镜组将该反射光束成像到成像装置上,脊线吸收了部分全反射光线,显示为暗线;谷线不与采集面接触,全反射依旧成立,显示为亮线,从而形成亮背景的指纹图像。

 

传统光学优点  

  1.传统光学技术成熟的时间最长,稳定性较好。

  2.采集和对比的速度较快,可以在0.5S内完成。

  3.采集图像清晰,信息完善,识别灵敏度高。

  4.工作温度能达到-20~85度。

  5.表面采用的是钢化玻璃,抗破坏能力较强。

  6.单价便宜。

 

传统光学劣势

   1.传统光学指纹采集器很难对干的手指采集到清晰的指纹图像,造成了这种产品对干手指识别率低。

  2. 传统光学采集头对温度要求较高,温度变化大时采集头就会变形,成相就会出现误差。

  3. 模块的功耗比较大,如果使用红光是可以减少功耗,但是受外部的光线影响很大;所以现在都是采用发射蓝光来提高他的稳定性。但是,这样功耗大就难以避免了。

  4.光学采集头的体积非常大,这由他的采集原理决定的这种结构。

 

 半导体采集仪

 

半导体原理

  半导体指纹传感器其实是一个统称,其实它包括通过采集电容信号和电场信号、温度信号(热敏)、压力信号来成相的传感器。简单的原理如下:传感器上发射一个射频信号,信号经过指纹的纹路反射,在同一个等高面上出现不同的电容变化特性,电荷数的多少不一样,对这些特性作探测,最终得到图像。

 

半导体优点

  1.由于感应芯片上集中了上万个电子元器件,感应速度和灵敏度较高。

  2.对干手指的辨别能力比传统光学强。

  3.尺寸可以做到小巧,有利于产品的结构设计。

  4.工作温度能达到-10~60度。

 

半导体的劣势

  1.电容传感器是由一些高精密度,易破坏的材料做成,所以,防爆性能很差。

  2.抗静电能力差。

  3.手指有赃物油污出汗和手指磨损时影响大。

  4.采集区域小,传感器稳定性会比光学差。

  5.价格贵。

 

蓝宝石采集仪

 

蓝宝石原理

   蓝宝石指纹采集仪采集指纹表层纹理图像,手指接触钢化玻璃蓝宝石镀层盖板,背光发出光照到压有指纹的玻璃表面,指纹的脊部分不发生全反射,谷部分发生全反射,全反射的光被感应Sensor接收并形成亮背景指纹图像。工作原理偏向半导体,只是用光取代了电。

 

蓝宝石解决的问题

  1.由于蓝宝石指纹采集仪采用的光电结构更加接近半导体式,所以同时具备了电容的较高干手指辨别能力和光学的较高的湿手指辨别能力。

  2. 蓝宝石是1:1成像,不会存在图像畸变,采集的信息会比传统光学更加完善,识别的准确性更高。

  3. 蓝宝石继承并强化了传统光学的防破坏性,最高的硬度可以达到9H(钻石的硬度是10H),可以承受强大的外界破坏力。

  4. 蓝宝石的厚度可以与半导体的小巧媲美,能很好地满足产品的结构设计,外观美观大气。

  5. 蓝宝石的采集芯片像素为256*300,远远大于现在大家使用的半导体像素176*176。像素越大,采集的特征点越多,安全性就越好。可以说是市面上安全性最好的指纹采集仪。

 

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