ES2213678T3 - Telefono movil provisto de una camara. - Google Patents

Telefono movil provisto de una camara.

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Abstract

Un teléfono móvil (1) que dispone de una cámara de visiofonía (2) provista de medios para realizar una puesta a punto de la cámara a partir de la distancia a la que se encuentra un objeto observado por la cámara, caracterizado porque tiene circuitos (21, 22, 23, 24, 34) para captar con la cámara imágenes biométricas, circuitos (20, 23, 26, 34) para procesar las imágenes captadas y circuitos (20, 21, 22) para autorizar un modo de funcionamiento del teléfono móvil según la imagen captada.

Description

Teléfono móvil provisto de una cámara.
La invención tiene por objeto un teléfono móvil provisto de una cámara. El dominio de aplicación es la telefonía móvil, comprende tanto comunicación de palabras como comunicación de datos. El objeto de la invención es aumentar las capacidades funcionales de los teléfonos móviles.
En el dominio de la telefonía fija, es posible enviar telecopias gracias a un dispositivo conocido, llamado telecopiador o fax, que utiliza los principios de la telefonía y de la digitalización de imagen. Un telecopiador de esta clase permite la transmisión de documentos gráficos en facsímil. Estos documentos en facsímil, aunque no adquieren el estatuto de prueba legal, al contrario que los télex, constituyen no obstante principios de pruebas por escrito, altamente útiles, especialmente en el ámbito de los negocios comerciales. En el dominio de la telefonía móvil, es conocido conectar un teléfono móvil a un telecopiador, especialmente por medio de un cable del fondo de la carcasa, para servirse del teléfono móvil como transmisor. Con tal equipamiento, un telecopiador puede ser utilizado por ejemplo dentro de un vehículo. Pero, no obstante, tales telecopiadores presentan siempre un inconveniente de tamaño por el volumen del dispositivo de captura de la imagen.
Por otra parte, los envíos de telecopias también son deseables durante las videoconferencias. En efecto, la videoconferencia es una conferencia en la que al menos dos o más interlocutores, situados en dos o más lugares distintos, están conectados entre sí mediante circuitos de telecomunicación. Es posible transmitir la voz e imágenes animadas de los participantes en una videoconferencia de esa clase. Para llevarla a cabo, además de microordenadores, es factible utilizar visiófonos. Un visiófono es un teléfono de imágenes, dotado de una cámara y de una pantalla. El visiófono permite no sólo oír a un comunicante, sino también verle.
Los inconvenientes de la videoconferencia y de la visioconferencia son los siguientes: los usuarios deben disponer de programas de videoconferencia compatibles entre sí. Los aparatos utilizados no son móviles o lo son poco. Son poco manejables y, especialmente, no permiten una utilización sencilla de la telecopia.
Sin embargo, los usuarios que dispongan de un ordenador multimedia, provisto de altavoces, de un micrófono, de una cámara, de circuitos para conectarse a la red de Internet, y de un software adecuado para utilizarlos, podrían realizar fácilmente la videoconferencia. Por ejemplo, un profesor podría dar un curso a alumnos que vivan en zonas poco pobladas. Pero, no obstante, estos usuarios no pueden enviar o recibir telecopias sin un aparato dedicado a este uso.
Los usuarios que utilizan técnicas multimedia también tienen la posibilidad de realizar sus cursos, escoger directamente sus compras, y/o solicitar consejos estando delante de su pantalla de ordenador. Dichos usuarios están conectados precisamente a un sitio de Internet de una empresa que es su interlocutor. Con este objeto ciertas empresas han formado personas a fin de que puedan responder a las necesidades de sus clientes. Estas personas, calzadas por ejemplo con patines de ruedas y que llevan un microordenador portátil provisto de los circuitos adecuados para realizar la videoconferencia, están conectadas permanentemente al sitio de la empresa y pueden dialogar directamente con un cliente. Cuando el cliente quiere comprar un objeto determinado de una marca precisa, el vendedor se dirige hacia la sección apropiada y muestra al cliente por medio de la cámara el objeto deseado. El cliente puede así estar seguro de la compra que va a efectuar quedándose en su casa. Sin embargo, sería deseable poder enviar una telecopia de una ficha indicadora del artículo elegido, especialmente para establecer una prueba de la naturaleza de la transacción proyectada.
Por lo tanto, actualmente son necesarios dispositivos voluminosos para enviar telecopias, en el marco de la videoconferencia o no. El dispositivo utilizado en la invención para enviar telecopias, y que puede ser el mismo que el utilizado para la videoconferencia o la visioconferencia, es un teléfono móvil provisto de sus circuitos conocidos, especialmente con una cámara, y de circuitos suplementarios. Estos circuitos suplementarios sirven para transformar en un fichero de telecopia una imagen captada con la cámara del teléfono móvil. Entonces es posible una transmisión de documentos gráficos por telecopia.
Así, es posible enviar telecopias de modo más práctico y verificar al mismo tiempo lo que se envía, porque la imagen enviada puede ser visualizada en la pantalla del teléfono móvil, y/o del microordenador al que esté conectado ese teléfono. El concepto de portatilidad del teléfono móvil permite pues una simplificación de los envíos de telecopias.
Por otra parte, sería deseable poder verificar que un usuario de un teléfono móvil está en regla frente a su operador de telefonía móvil, o frente a no importa que interlocutor que pueda ponerse en comunicación con ese teléfono móvil. Con este fin se conocen los códigos PIN (Personnal Identification Number - número de identificación personal) que sirven de código secreto y que reservan la utilización del teléfono sólo al titular de este código PIN. Sin embargo, sucede que a un usuario pueden hurtarle su teléfono móvil y que el ladrón le fuerce a revelarle su código PIN. Una protección de este tipo no protege pues en todos los casos.
En la invención se incorpora al teléfono móvil un sistema de reconocimiento de elementos biométricos. Ello permite garantizar la seguridad de utilización del teléfono móvil. El documento WO-A-0031679 expone la puesta en práctica de un dispositivo específico para garantizar la seguridad por vías biométricas. El reconocimiento de elementos biométricos por un teléfono móvil permite también aumentar, por ejemplo, la protección de los pagos mediante tarjeta bancaria. En este caso se ponen a disposición circuitos lógicos (código secreto) y circuitos físicos de reconocimiento (elementos biométricos) para optimizar el carácter seguro de los pagos a través de un teléfono móvil. En la invención, la cámara del teléfono móvil sirve para tomar la imagen de estos elementos biométricos.
La invención concierne pues a un teléfono móvil que comprende una cámara de visiofonía tal como se define en la reivindicación 1.
La invención se comprenderá mejor tras la lectura de la descripción que sigue y con el examen de las figuras que la acompañan. Éstas no se presentan más que a título indicativo y en modo alguno limitativo de la invención. Las figuras muestran:
- Figura 1: un teléfono móvil según la invención cuya cámara enfoca un documento a estudiar;
- Figuras 2a a 2c: representaciones esquemáticas de un teléfono móvil según la invención;
- Figura 3: una representación esquemática del contenido de un teléfono móvil según la invención;
- Figura 4: una representación de un método de ampliación con una tabla de luminancia que comprende matrices de píxeles, direccionables mediante una señal de luminancia.
La figura 1 muestra un teléfono móvil 1 según la invención. El teléfono dispone de una cámara 2. La cámara 2 enfoca un documento 3. La cámara 2 puede tener, por ejemplo, un captador de color de 640 x 480 píxeles y de 256 colores. Para captar una imagen del documento a estudiar, la cámara puede disponer de un objetivo que incluya un conjunto dióptrico con dos focales.
Las figuras 2a, 2b y 2c muestran diferentes realizaciones de la cámara 2. Tres soluciones son especialmente factibles. Una primera solución, figura 2a, propone instalar la cámara 2 en una aleta abatible 4. La aleta 4 se ancla sobre una carcasa 5 del teléfono 1 o sobre una carcasa amovible 6 de una batería del teléfono 1. La figura 2a representa en tres dimensiones una solución de esta clase.
La figura 2b muestra la solución de la aleta abatible 4 en dos posiciones 400 y 401 posibles para la cámara 2. En el caso de la posición 400, el objetivo de la cámara 2 está orientado hacia mismo lado que una pantalla 7 del teléfono móvil 1. La posición 401 corresponde al caso en que la aleta pivotante está abatida hacia el otro lado del teléfono móvil. El objetivo de la cámara 2 está dirigido así, para la posición 401, desde el lado de la carcasa del teléfono en que no tiene la pantalla 7. La posición 401 es una posición preferida para el envío de telecopia: el usuario puede ver en la pantalla 7 la misma imagen que la captada por la cámara 2. Para saber en que posición se encuentra la aleta pivotante 4, puede colocarse una célula fotoeléctrica 8 del lado de la aleta pivotante 4 en que no tiene el objetivo. Esta célula fotoeléctrica 8 está conectada a un microprocesador 9 del teléfono 1, el cual gobierna el funcionamiento general de este teléfono 1. Según la iluminación que reciba esa célula fotoeléctrica 8, el microprocesador 9 dispondrá de una información que revela la orientación de la aleta. En efecto, si la célula 8 recibe luz, la aleta 4 está en la posición 400. Y en el caso contrario la aleta 4 está en la posición 401.
La aleta 4 puede pivotar alrededor de una eje A paralelo a un lado de la carcasa 6 de la batería. La rotación de la aleta 4 en torno al eje A se permite gracias a bisagras fijadas a lo largo de un lado de la carcasa 6. La forma geométrica de la aleta 4 puede ser rectangular, pero no únicamente. También podrían ser factibles formas circulares o incluso ovales.
La figura 2c representa una segunda solución con un periscopio. Un alojamiento 10 para un periscopio 11 está practicado, por ejemplo, en la carcasa de la batería 6. La cámara 2 está instalada en la cabeza del periscopio 11. El objetivo de la cámara se encuentra en una cara del vástago del periscopio 11. El periscopio 11 puede encajarse así en la carcasa 6.
Cuando el periscopio 11 se desplaza puede tener una trayectoria 12 helicoidal. Y la posición en curso del periscopio 11 determina la orientación del objetivo de la cámara, a saber, la correspondiente respectivamente a la posición 401 (periscopio en posición baja) o a la posición 400 (periscopio en posición alta). La posición en curso del periscopio 11 se determina, por ejemplo, por el estado de un interruptor 13. El interruptor 13 puede sustituirse por un botón de control. Un estado cerrado o abierto del interruptor 13 es interpretado por el microprocesador 9: la posición alta del periscopio 11 corresponde, por ejemplo, a un estado cerrado del interruptor 13 y a una posición de videoconferencia o a una posición de toma de datos biométricos del usuario: su iris por ejemplo. Un estado abierto del interruptor 13, posición baja del periscopio 11, corresponde a envíos de telecopias o a reconocimientos de huellas dactilares.
Sin embargo, estas soluciones no ofrecen protección del objetivo de la cámara 2. El objetivo está siempre al descubierto. Para resolver este problema es posible considerar un periscopio 14, como se muestra en la figura 2a, en el que está previsto un alojamiento 15 para recibir la cámara 2. En tal caso, la cámara 2 es ocultable. La cámara 2 pivota preferentemente alrededor de un eje B (en este caso perpendicular al eje A) de tal modo que el objetivo de la cámara puede quedar protegido. Ya quede este objetivo orientado hacia el interior del teléfono móvil y la cámara recogida en su alojamiento 15. Ya quede el objetivo protuberante y se oriente como la pantalla 7 o en sentido opuesto.
El eje B de rotación de la cámara 2 está fijado por cada uno de sus extremos a apoyos móviles, 17 y 18. Los apoyos móviles 17 y 18 están previstos en montantes paralelepipédicos deslizantes que tienen un movimiento paralelo al movimiento del periscopio 14 dentro del alojamiento 15 previsto para la cámara. Los circuitos instalados en la cámara 2 móvil están conectados al microprocesador 9 mediante conectadores situados, por ejemplo, en los apoyos móviles 17 y 18. Según que el objetivo esté dirigido hacia el mismo lado que la pantalla 7 o no, una parte u otra de estos circuitos estará enfrente de los conectadores. El microprocesador 9 puede interpretar este tipo de conexión para deducir de ello la orientación de la cámara 2.
La orientación de la cámara 2 determina, preferentemente, la naturaleza de las operaciones que deben llevarse a cabo. La naturaleza de la orientación de la cámara 2 se determina por el reconocimiento de la posición en curso de la cámara 2. Pueden presentarse así varios casos: la videoconferencia o la telecopia, el reconocimiento de elementos biométricos, e incluso la lectura de códigos de barras.
La figura 3 muestra un conjunto de circuitos contenidos dentro del teléfono móvil 1 según la invención. Si un usuario desea utilizar la cámara 2, sitúa, conforme a una realización manual, la cámara 2 en la posición adecuada correspondiente a la operación que quiere efectuar, por ejemplo para enviar una telecopia del documento 3. La cámara 2 se encuentra entonces preferentemente en la posición 401.
El usuario especifica a continuación como prefiere utilizar la cámara 2 pulsando, por ejemplo, un botón 19 de un teclado de control 20 del teléfono 1. El microprocesador 9 ha identificado e interpretado la posición en curso de la cámara 2. Un programa 21 de una memoria programa 22 genera entonces en la pantalla 7 una visualización de un menú que propone utilizar un modo para la telecopia, o un modo para el reconocimiento de elementos biométricos u otros. Este menú corresponde, preferentemente, a funciones ejecutables con la orientación retenida de la cámara. Todas las elecciones efectuadas por el usuario se memorizan a través de un canal de transmisión 23 en una memoria de datos 24.
El usuario especifica, gracias a este menú 21, en un primer momento, el modo de telecopia. Un programa 25 de la memoria programa 22 gobierna el modo de telecopia. Este programa 25, una vez lanzado desde el menú 21, solicita al usuario especialmente que especifique el sentido en que debe memorizarse la imagen, por ejemplo, apaisado o vertical. Eventualmente, un tratamiento previo de una primera imagen captada puede llevar a una determinación automática del sentido, vertical o apaisado, a retener. El usuario coloca con este fin el documento 3 a telecopiar delante del objetivo de la cámara 2. Una imagen del documento 3 captada por la cámara 2 es convertida por la cámara 2 en un fichero digital 26. El fichero 26 es memorizado a través del canal de transmisión 23 en un espacio 27 de memoria de la memoria 24.
La imagen es captada por la cámara con una resolución de N x M píxeles, por ejemplo 640 x 480, con un captador VGA de color, por ejemplo. Para cada imagen captada se puede presentar en la pantalla 7 del teléfono 1 una reproducción no perfecta en color. Si el usuario estima que la imagen captada que observa en la pantalla 7 no es la que quiere enviar por telecopia, modifica la posición del teléfono 1, por tanto de la cámara 2, y una nueva imagen captada se memoriza en el fichero 26 del espacio 27 de memoria en lugar de la antigua. La visualización de la imagen captada es posible gracias a un programa de visualización 28 contenido en la memoria programa 22.
Puede aparecer un problema de perspectiva. Un programa 29 de la memoria programa 22 corrige entonces la eventual deformación de la imagen captada. El programa 29 se ejecuta automáticamente, o es activado por el usuario merced a una presión en una tecla del teclado de control 20.
El fichero 26 anteriormente registrado es sobreescrito por un nuevo fichero y, entonces, la imagen precedente se pierde en cuanto es captada la nueva imagen. En modo de entrada, preferentemente un período de cinco segundos separa cada toma, de modo que permita una decisión de emisión de la telecopia. Con este fin, en cuanto la imagen captada corresponde a la imagen que el usuario quiere enviar por telecopia, este usuario valida su elección en un menú del programa 25. A continuación, el usuario debe determinar si la imagen capturada y memorizada en el fichero 26 debe experimentar, o no, una rotación de noventa grados. Esta opción es preguntada por el programa 25.
El envío de una telecopia de una imagen en un formato de vídeo necesita que se efectúe una conversión de la señal en un formato de vídeo, representativo de la imagen tomada a enviar por telecopia, en una señal en un formato aceptado por un protocolo de telecopia. Un subprograma 30 de la memoria programa 22 contiene un algoritmo que realiza esta conversión.
En el caso en que el usuario hubiese elegido no efectuar rotación, la imagen tomada por el captador de la cámara según N x M píxeles es memorizada en aN x bM células de memoria en un fichero 31 dentro de un espacio 32 de memoria. El fichero 31 contiene, entonces, una imagen modificada. En el caso de una telecopia, a y b son preferentemente tales que la imagen modificada se memoriza en 576 x 376 células de memoria. En efecto, el formato tradicional de una telecopia es 1.728 x 1.130. A partir de una imagen de 576 x 376 se realizan a continuación operaciones simples para obtener una imagen de 1.728 x 1.130. El formato de 576 x 376 es la tercera parte del formato tradicional de telecopia. Por tanto es precisa una operación de ampliación.
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En la invención, para la operación de ampliación se propone efectuar una interpolación de la imagen modificada para obtener una imagen interpolada con un formato de \alphaN x \betaM. En el caso de una telecopia, con una definición estándar o normal, \alpha y \beta son tales que \alphaN x \betaM es equivalente a 1.728 x 1.130. El algoritmo de interpolación está contenido en una función llamada de zoom 33 de la memoria programa 22. Son factibles varios métodos de interpolación.
La interpolación puede ser, según un primer método, una simple duplicación de las líneas y de las columnas. Por ejemplo, cada pixel de una línea de la imagen modificada se lee tres veces para formar una línea de la imagen estándar de telecopia. En esta línea de la imagen de telecopia, cada pixel se repite pues tres veces. Cada línea de la imagen modificada también se lee tres veces (en las mismas condiciones) para formar tres líneas de la imagen de telecopia. El formato de la imagen \alphaN x \betaM así obtenida resulta entonces un formato legible por un protocolo de telecopia. Un segundo método de interpolación consiste en tener en cuenta las correlaciones existentes entre los diversos píxeles de las líneas y de las columnas de la imagen antes de la interpolación. Se obtiene finalmente el formato deseado para la telecopia. No obstante, estos métodos de interpolación pueden presentar ciertos inconvenientes de tamaño de memoria y o de tiempo de proceso.
Utilizando los métodos primero y segundo de interpolación, la imagen obtenida puede ser una imagen en color. Para transformar la imagen en color obtenida en imagen en blanco y negro, un método consiste en fijar un umbral de luminancia. Si el pixel tiene una señal de luminancia inferior al umbral, entonces el pixel resulta negro (estado en 1). En el caso contrario el pixel se convierte en un pixel blanco (estado en cero).
En relación con la figura 4 se describe un tercer método utilizable para la operación de ampliación. En este método cada pixel de la imagen tomada por el captador de la cámara, o de la imagen modificada, representa un macropixel de la imagen a enviar en la telecopia. En la práctica, un pixel de la imagen captada o modificada se transforma así en P píxeles de la imagen a enviar. P vale 9 en un caso preferente. Se multiplica así por tres en altura y en anchura la resolución de la imagen tomada y o modificada.
Cuando la cámara es una cámara de color, la imagen contenida en el fichero 26, o en el fichero 31, representa píxeles caracterizados por una señal de crominancia (de tres componentes, tradicionalmente rojo, verde y azul) y una señal de luminancia. En la finalidad de ampliar la imagen se convierte la señal de luminancia de la cámara en una señal binaria, del tipo de telecopia, al mismo tiempo que se realiza la ampliación de la imagen. Se sustituye así cada pixel de la imagen captada (con una resolución débil correspondiente al captador de la cámara, pero con una dinámica de luminancia elevada) por P píxeles de luminancia binaria de una imagen, por tanto con una resolución más fuerte, con preferencia multiplicada por tres en altura y en anchura. Un pixel captado se transforma así en el caso particular en 9 píxeles a transmitir. Con esta finalidad, se divide la dinámica de la señal de luminancia de la cámara en P + 1 zonas (10 en el caso particular), de la luminancia menos intensa a la más intensa. Se atribuye, para todos los píxeles cuyas señales de luminancia pertenezcan a una misma zona, un mismo motivo o esquema de píxeles binarios a emitir.
Los P + 1 esquemas de píxeles binarios representados en la figura 4 están constituidos, por ejemplo, por nueve píxeles en negro, ocho píxeles negros y un pixel blanco, y así sucesivamente hasta el décimo esquema en que los nueve píxeles son blancos. Con preferencia, en estos esquemas, el reparto de píxeles negros y blancos se realiza de modo que la impresión de conjunto de motivos idénticos, unos al lado de otros, permita evitar dibujos de líneas o de columna. Los píxeles negros son repartidos así con homogeneidad dentro del macropixel, teniendo en cuenta que un macropixel vecino estaría formado por el mismo motivo. La división de la dinámica en diez zonas puede realizarse cuantificando la luminancia en cuatro bits (o más, y no conservando más que los cuatro bits de mayor peso) y repartiendo, por ejemplo no linealmente, los motivos más oscuros en zonas de luminancia más anchas que para los motivos más claros. La figura 4 muestra así una tabla en la que, en correspondencia con esquemas de píxeles, están representados (a título de dirección) los valores de luminancia que implican esos motivos.
Para aumentar la resolución de la cámara en modo de telecopia, también se puede utilizar individualmente cada uno de los detectores de color de esta cámara como un detector elemental. En este caso, se puede utilizar una señal emitida por el detector del rojo como una señal de luminancia correspondiente al campo visto por este detector del rojo, e igualmente para los detectores del verde y del azul. Se aumenta entonces sin dificultad la resolución en la dirección de alineación de los detectores elementales de color de la cámara. La figura 4 muestra detectores elementales del rojo, verde y azul, 34 a 36, del captador de color 37 de la cámara 2. El triplete de detectores elementales 34 a 36 corresponde a un solo pixel del captador 37. El captador 37 dispone de N x M tripletes idénticos de tales detectores elementales. El campo observado por cada uno de estos tripletes es cuadrado. El campo visto por los detectores elementales, alineados en este caso unos al lado de otros en el sentido de la anchura, es, pues, rectangular. Se facilita por tanto el aumento de la resolución en la dirección de esa alineación.
Para el aumento en la otra dirección, se puede cuantificar la señal de luminancia correspondiente a cada detector elemental en dos bits y sustituir el pixel cuyo valor de luminancia captada esté cuantificado sobre una dinámica mayor por un motivo de tres píxeles binarios, alineados según la otra dirección. La figura 4 muestra así cuatro motivos de tres píxeles binarios, correspondiente cada uno a estos niveles de luminancia cuantificados en dos bits. Para la constitución de la imagen de telecopia, se sustituyen todos los macropíxeles de una línea de la imagen captada (o modificada) por un conjunto de píxeles así repartidos en tres líneas distintas. Para la emisión del fichero de telecopia, se lee a continuación este fichero de telecopia extrayendo por turno cada una de esas tres líneas distintas.
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Según el sentido de presentación de la imagen frente a la cámara, según el tipo de captador utilizado para ello, y según un modo normal o fino solicitado, pueden presentarse diferentes situaciones. Se pueden disponer así captadores con N x M píxeles, donde N y M valen 352 x 288 (tipo CIF) ó 640 x 480 (tipo VGA). Igualmente, se puede querer enviar la telecopia según un formato normal con una resolución de 1.728 x 1.130 pixel, o con un formato fino con 1.728 x 2.260 pixel. También se puede querer girarla 90º para aprovechar la mejor resolución. Según las configuraciones, se obtiene la tabla siguiente:
1
Se observa que para un captador VGA, en resolución estándar, sin girar la imagen, se dispone de la correspondencia más favorable. Por supuesto, ésta se obtiene con una orientación de tipo apaisado del captador de la cámara del teléfono móvil. Si, por un uso destinado preferentemente a la visiofonía, el captador estuviese en orientación vertical, convendría girar la imagen 90º para conseguir la correspondencia más favorable. El algoritmo de rotación está contenido en la memoria programa 22.
La imagen del fichero 26 (ó 31) está pues en el formato aceptado por un protocolo de telecopia. El teléfono móvil dispone entonces, en el programa 25, de instrucciones para transcodificar la señal codificada según un protocolo de telecopia en una señal codificada según un protocolo de telefonía móvil. Desde este punto de vista, esta parte del programa 25 es conocida, se trata de la misma que se emplea para enviar una telecopia con un teléfono móvil cuando el teléfono móvil se conecta a un telecopiador clásico mediante una toma de la parte de base.
Con el teléfono móvil así descrito, el usuario puede decidir hacer el reconocimiento de elementos biométricos. Con este fin elige en el menú 21 el modo correspondiente. Un programa 34 de la memoria programa 22 gobierna el modo de reconocimiento de elementos biométricos.
En este caso, un elemento biométrico, que debe ser reconocido, se sitúa enfrente del objetivo de la cámara 2. Un dispositivo de producción de luz puede entonces, preferentemente, ser disparado para obtener una imagen interpretable del elemento biométrico a reconocer. Puede tratarse, por ejemplo, del iris del ojo del poseedor autorizado del teléfono móvil. Así, el dispositivo de luz puede ser un diodo luminoso cuyo funcionamiento dependa de una célula fotoeléctrica. Una focal doble de un sistema óptico dispuesto en el objetivo puede servir para realizar una puesta a punto.
El reconocimiento de elementos biométricos puede ser de dos categorías. Una primera categoría es el reconocimiento de huellas dactilares. En este caso, el usuario sitúa la yema de un dedo enfrente del objetivo, por ejemplo a dos o tres centímetros de éste. La imagen en color de este dedo puede visualizarse en la pantalla 7. Cuando el usuario aprueba la imagen visualizada mediante una acción sobre el teclado 20, esta imagen visualizada es memorizada en el fichero 26. Esta imagen se procesa eventualmente según un algoritmo de reconocimiento biométrico. Los datos resultantes de este reconocimiento se comparan a continuación con datos correspondientes previamente memorizados. Estos datos correspondientes pueden estar memorizados interna o externamente al teléfono móvil.
Si una base de datos que contenga estos datos correspondientes es externa, contenida en particular en un servidor de datos del operador de telefonía móvil, se realiza una comunicación previa con esta base de datos. El teléfono móvil emite en consecuencia señales de señalización. Estas señales de señalización encapsulan la imagen procesada para hacerla conforme con un protocolo de telefonía móvil. El servidor de datos, o el propio teléfono móvil, según el caso, compara la huella dactilar del usuario con una huella dactilar previamente memorizada. El teléfono móvil es autorizado o no a continuación a funcionar completamente o en parte, según el reconocimiento efectuado. De este modo, con un teléfono móvil, se sustituye la utilización de una tarjeta de microchip cuya falsificación es factible (aunque muy difícil).
Una segunda categoría es el reconocimiento de elementos biométricos faciales. El usuario sitúa por ejemplo su iris delante del objetivo de la cámara 2. El desarrollo de las operaciones de reconocimiento es análogo al de las operaciones de reconocimiento de huellas dactilares.
Una posible aplicación de reconocimiento de elementos biométricos es un pago del tipo de pago mediante tarjeta bancaria, a través del teléfono, pero preferentemente sin la presencia de una tarjeta bancaria. Después de haber efectuado la memorización de un elemento biométrico de su persona, el usuario escoge en el menú de usuario contenido en el programa 21 un programa 38 de pago. Un primer subprograma 39 del programa 38 permite memorizar un número de cuenta de banco o de tarjeta bancaria y un código confidencial. Este número y el código confidencial son marcados por el usuario gracias a un teclado de control 20. La verificación del hecho de que la cuenta o la tarjeta bancaria pertenecen realmente al usuario se lleva a cabo en circuitos del banco con los que el teléfono 1 entra en relación. La base de datos contenida en el teléfono móvil utilizada es este caso dispone, por ejemplo, de números de cuentas bancarias. A cada número de cuenta bancaria está asociado un elemento biométrico. De esta forma, se garantiza la seguridad de los pagos por cuenta bancaria mediante un teléfono móvil. Previamente, por supuesto, la base de datos del banco habrá sido documentada con informaciones biométricas a poner en correspondencia con una identidad o identificación de un usuario. El mensaje impreso de pago incluye informaciones (clásico) de la identidad del acreedor, del importe y, a título de información, de la identidad del deudor, los datos biométricos transmitidos. La firma del mensaje de pago es pues automática, no precisa código secreto ni algoritmo secreto particularmente protegido.
También es factible utilizar el reconocimiento de elementos biométricos para garantizar la seguridad de utilización del propio teléfono móvil. Así, una base de datos interna no tendría, por ejemplo, en memoria mas que los elementos biométricos de las personas autorizadas a utilizar el teléfono móvil. Con preferencia, el funcionamiento del teléfono móvil puede personalizarse (anuario especialmente) en correspondencia con los datos biométricos reconocidos.
En los dos casos de utilización así tratados, la cámara permite tomar imágenes y procesar esas imágenes según un protocolo particular, distinto a un simple tratamiento de imagen, y que corresponde a una utilización nueva, en este caso de telecopia o de reconocimiento biométrico.
Por otra parte, puede ser útil emplear un teléfono móvil para procesar con él o transmitir informaciones contenidas en un microordenador, o, más generalmente, en un aparato electrónico cualquiera, portátil especialmente, en particular del tipo organizador. En esta finalidad, se conocen conexiones por cable con las que el teléfono móvil es conectado al aparato para atender ese proceso y/o transmisión. Estas soluciones presentan el inconveniente de necesitar una interfaz material normalizada. En la invención se prefiere utilizar una comunicación luminosa entre el aparato y el teléfono móvil, por ejemplo de tipo infrarrojo, pero no únicamente. Con esta finalidad, el aparato está provisto de un simple diodo electroluminiscente en relación con un circuito de mando que le hace emitir una secuencia de señales luminosas. El teléfono capta esta secuencia y la procesa: se sirve de ella para sí mismo o la envía a un destinatario a través del enlace de telefonía móvil. Sin embargo, para evitar que se tenga que instalar un detector (adicional) de luz en el teléfono móvil, cuando este último ya está provisto de una cámara, se utiliza la cámara con este fin. En efecto, la cámara capta la secuencia de las señales luminosas. En otro sentido, se añade al teléfono móvil un diodo electroluminiscente (o un transistor electroluminiscente u otro) y circuitos de mando para gobernarlo.
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No obstante, el ritmo de las imágenes de una cámara de esta clase no se adapta a un régimen elevado de transmisión de señales digitales. En efecto, con una tasa de renovación de diez imágenes por segundo se llega a un flujo del orden de un octeto por segundo, en ciertos casos esto es demasiado poco. Para resolver este problema, en la invención se ha observado que la cámara estaba dotada de un captador con muchos detectores, correspondientes al menos a 352 x 288 píxeles, es decir, al menos 101.376 píxeles, según los ejemplos citados más arriba. Como cada uno de estos 100.000 píxeles está solicitado así 10 veces por segundo, se puede conseguir un captador acompasado de 1 MHz. Con esta finalidad, en la invención, se aplica la señal de salida de la cámara directamente a la entrada de señal de un detector de entrada. Un detector de entrada de esta clase es del mismo tipo o es el que está en servicio en la entrada de cable del teléfono móvil. En este caso, la señal de cadencia de este detector de entrada se aplica como señal de sincronización a la cámara. La frecuencia de la señal de cadencia de este detector de entrada es fijada de antemano, en función de un protocolo convenido de transmisión de las señales luminosas. El detector de entrada recibe en correspondencia las señales transmitidas por la cámara por la única salida de ésta, cuando en cada lectura otro pixel de la cámara transmite su señal. Con un muestreo de 1 MHz, y reteniendo diez muestras temporales para caracterizar un bit, se puede conseguir fácilmente un régimen de 115 Kbits. En una utilización de esta clase, la cámara está con preferencia desenfocada para que todos sus píxeles sean iluminados por la señal luminosa, emitida puntualmente por el diodo del aparato.
En la invención, con preferencia, para realizar una puesta a punto de la imagen a captar por la cámara se utiliza un dispositivo electroluminiscente, llamado diodo de emisión, especialmente de tipo LED infrarrojo. Este diodo de emisión (no representado) se sitúa, por ejemplo, al lado del objetivo de la cámara, especialmente en la misma aleta 4 que este. El diodo de emisión ilumina un objeto del que se quiere obtener una imagen, por ejemplo el pulgar del usuario cuya huella dactilar quiere captarse. La señal luminosa de iluminación necesita un tiempo no nulo para llegar hasta el objeto y volver al objetivo de la cámara, es decir, ser identificado por el captador de la cámara. Con el programa 28, que sabe la fecha de emisión de la señal luminosa y la fecha de su recepción, se puede conocer durante una etapa previa a la captura de la imagen el tiempo empleado para efectuar una ida y vuelta. A partir de este tiempo se calcula la distancia a la que se encuentra el objeto. La puesta a punto de la cámara se deduce a continuación automáticamente de un parámetro así medido correspondiente a esa distancia. Para deducir esta distancia, el diodo está sincronizado o, con preferencia, en desfase continuo con el reloj de muestreo de pixel del captador de imagen.
En efecto, para una distancia del orden de 50 cm, es decir, un metro de ida y vuelta, el tiempo de ida y vuelta es del orden de 3 ns. Como el captador de la cámara puede tener un tiempo de reacción que no resulte suficientemente rápido, la señal de sincronización del captador de la cámara es una señal maestra y el diodo de emisión desfasa cada vez su emisión, progresivamente, en varios ensayos respecto a esta señal maestra. Así, de la lectura de un pixel a la de otro, en cada microsegundo, el disparo del diodo de emisión se anticipa con una anticipación progresiva, progresando lentamente. Cuanto más lenta sea la progresión, mayor será la finura de la medida de la distancia focal. Por ejemplo, una anticipación máxima es de 30 ns (correspondiente a 15 metros, equivalente al infinito). Ello se obtiene por ejemplo al cabo de un tiempo de captura de una imagen completa, del orden de 0,1 segundos. De esta manera, se puede identificar el ensayo por el que uno de los píxeles detecta, muestrea, la señal luminosa. El rango o fila del pixel susceptible de realizar la detección evoluciona de un ensayo a otro. De este rango, o del número del ensayo, se deduce el tiempo empleado por la señal de iluminación para efectuar una ida y vuelta.
Con esta finalidad, el teléfono 1 dispone de un circuito (el microprocesador 9 y un subprograma no representado de la memoria 22) para hacer que se emita una señal luminosa por el dispositivo electroluminiscente con una anticipación progresiva respecto a una señal de sincronización de la cámara. La cámara proporciona pues su señal de sincronización al microprocesador 9 (a menos que esta señal no sea generada por este microprocesador 9). El teléfono dispone igualmente de un circuito, típicamente el microprocesador 9 y un subprograma adaptado, para identificar un rango de un primer detector de la cámara que reciba la señal luminosa emitida. Así, si el detector de rango P, sobre Q detectores en total, es el primero que recibe la señal luminosa, cuando los P - i detectores precedentes no la habían detectado, el tiempo de anticipación necesario será medido como igual a L x P/Q, donde L representa la anticipación máxima (los 30 ns).
Es posible pues tener noción de la distancia, ajustar focales y realizar detecciones de la cara para la escucha con manos libres. También es factible utilizar el diodo de emisión para efectuar visión nocturna: la cámara capta la imagen del objeto iluminado por el diodo de emisión.

Claims (20)

1. Un teléfono móvil (1) que dispone de una cámara de visiofonía (2) provista de medios para realizar una puesta a punto de la cámara a partir de la distancia a la que se encuentra un objeto observado por la cámara, caracterizado porque tiene circuitos (21, 22, 23, 24, 34) para captar con la cámara imágenes biométricas, circuitos (20, 23, 26, 34) para procesar las imágenes captadas y circuitos (20, 21, 22) para autorizar un modo de funcionamiento del teléfono móvil según la imagen captada.
2. Un teléfono según la reivindicación 1, caracterizado porque las imágenes biométricas son imágenes de huellas dactilares y/o imágenes biométricas faciales, especialmente de un iris.
3. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque tiene circuitos para mostrar en una pantalla (7) una imagen de una huella dactilar y/o una imagen biométrica facial en el momento del procesamiento.
4. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque los circuitos de entrada o captación comprenden una cámara (2) de varias focales.
5. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque los circuitos de entrada o captación incluyen un dispositivo que produce una iluminación.
6. Un teléfono según la reivindicación 5, caracterizado porque dispone de circuitos para disparar el funcionamiento del dispositivo que produce una iluminación.
7. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque tiene circuitos (39) para memorizar números de tarjetas de pago.
8. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque tiene circuitos para efectuar pagos.
9. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque tiene circuitos para transmitir datos correspondientes a las imágenes captadas.
10. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque dispone de circuitos para garantizar la seguridad de su utilización.
11. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque dispone de un dispositivo electroluminiscente situado al lado de la cámara.
12. Un teléfono según la reivindicación 11, caracterizado porque tiene una memoria programa que memoriza un subprograma (28) para determinar un parámetro correspondiente a un tiempo necesario para que una señal de iluminación del dispositivo electroluminiscente vaya hasta un objeto y vuelva a su punto de partida.
13. Un teléfono según una de las reivindicaciones 11 a 12, caracterizado porque tiene un circuito (2, 9, 22) para emitir una señal luminosa del dispositivo electroluminiscente con una anticipación progresiva respecto a una señal de sincronización de la cámara.
14. Un teléfono según la reivindicación 13, caracterizado porque el circuito para emitir comprende un circuito para identificar un rango (P) de un detector (A-Q) que reciba el primero la señal luminosa emitida.
15. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque tiene un detector de entrada y una entrada de sincronización de la cámara, estando alimentada la entrada de sincronización de la cámara por una señal de cadencia que emite el detector de entrada.
16. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque la cámara está dirigida desde un lado de una carcasa (5) del teléfono en que no hay pantalla.
17. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque tiene circuitos (8, 9, 13) para deducir una orientación de la cámara.
18. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la cámara está montada en una aleta (400, 401) orientable.
19. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque tiene circuitos (8, 9, 13) para que una utilización de la cámara sea función de la orientación.
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20. Un teléfono según una de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizado porque dispone de circuitos para corregir un efecto de perspectiva, y/o de aumento de una imagen captada con la cámara.
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