ES2213678T3 - Telefono movil provisto de una camara. - Google Patents
Telefono movil provisto de una camara.Info
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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.
\newpage
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.
\newpage
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:
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.
\newpage
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.
\newpage
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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