
电容式指纹识别:最普及的指纹识别技术。电容式指纹识别技术是将电容感测器整合于一块半导体芯片中,芯片表面被分隔成很多像元,每个像元的宽度一般小于脊线的宽度。手指皮肤表面被视作电容的一极,由于指纹表面的凹凸不平导致指纹的脊线和谷(注:手指指纹中隆起的具有一定宽度的纹线为脊线,凹陷的部分是谷)到芯片之间的距离不同,电容感测器测量到的电容也不同,从而根据不同的电容值形成指纹影像信息,最终将指纹信号翻译成芯片能够理解的电信号,实现指纹的测定。

光学式指纹识别:安防和门禁市场的主流方案。光学式指纹识别技术主要是利用光的折射和反射原理,通常基于全内反射破坏(frustrated total internal reflection,FTIR)原理设计。FTIR技术的应用是为了增强指纹脊线与谷之间的对比度。

超声波式指纹识别。超声波式指纹识别是利用超声波可轻易穿透多种材质的能力,随着材料的不同产生大小不同的回波,从而利用指纹的脊线与谷,甚至汗毛孔对超声波的不同反馈对指纹进行识别。简单来说就是可以清晰记录指纹的3D纹理,具体过程是:超声波式指纹传感器向手指表面发射超声波,并接收回波,指纹的脊线和谷会产生不同的回波信号,根据回波信号的不同即可产生指纹图像信号。

虹膜识别。人的眼睛结构由巩膜、虹膜、瞳孔三部分构成。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,是眼球中瞳孔周围的深色部分,其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹等等细节特征。人眼的虹膜在出生6-18个月后即发育成熟,之后便保持终生不变,而平时常见的近视眼、白内障、红眼病等一般性疾病对虹膜组织不会造成破坏,这些特性决定了虹膜特征以及身份识别的唯一性。虹膜识别系统使用单色电视和摄像技术与软件相结合的视频方法获取虹膜的数字化信息,验证时扫入的信息与预先存入的样板信息进行比对,以做出身份鉴定。

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