JPH1091769A - 指紋読み取りシステム - Google Patents
指紋読み取りシステムInfo
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Abstract
良のイメージを認識決定することが可能な指紋読み取り
システムを提供する。 【解決手段】 指と読み取り手段に付属するセンサとが
接触し且つ該センサ及び該指が互いにスライドする相対
的運動を行う際に指紋を読み取る前記読み取り手段と、
この運動中に得られた部分イメージから指紋のイメージ
を再構成する手段とを備えている指紋読み取りシステム
である。
Description
るための装置に用いられる指紋の読み取り用システムに
関する。
に用いられる多くのシステムは、識別すべき個人の指紋
のイメージを得るために用いられる少なくとも1つのセ
ンサを備えている。本システムにおいては、指のサイズ
の大きさ順のサイズを必ず有しなければならないセンサ
の読み取り表面上におかれる。該センサは、それが提供
する指紋のイメージを、例えばチップカードのような十
分な媒体内に格納された参照指紋のイメージと比較する
ために用いられる分析システムに係合している。
素を提供しており、分析システムはアナログ−デジタル
コンバータを用いて該センサの出力でデジタル化されな
ければならない指紋のイメージのデジタル処理用の演算
を利用する。特定の実施形態において、該センサは直接
デジタル化されたイメージを送信する。
メージを抽出するビデオカメラのような光学デバイスの
使用に基づいている。しかし、同じ指の単なる写真は、
カメラの出力において同一イメージを得るために用いる
ことができ、従ってシステムがだまし取られてしまう。
この欠点を克服するために、特定のシステムは、センサ
の前におかれているものが写真ではなく本当に本物の指
であることを確認するためにプリズム又はマイクロプリ
ズムを用いており、光は指紋の線がプリズムに触れない
位置でのみ反射される。それにより写真では動作しな
い。しかし、該光学システムは、センサの前におかれて
いる指が本当に生きた指であり、例えばモールドでない
ことを確認するために用いることはできない。該光学シ
ステムは、例えば非常に大きい大きさで且つ高い製造コ
ストのような他の欠点を有する。
能性を利用した、指紋による個人の認証用の装置を作る
ことが提案されている。それゆえ潜在的に安いコストと
なり、センサの集積化と、特にセンサの出力でデジタル
化するイメージの演算、参照イメージの記憶及び認証を
行う認証装置の全て又は一部のデータ処理シーケンスと
の効果を提供する。指紋読み取りセンサは、複数行及び
複数列で構成された感応要素の行列を有しており、指紋
線の起伏がセンサの感応要素に触れるか又は触れないか
に依存する、異なる電気信号を提供する。
願されている。米国特許第4,353,056号公報に
は、センサの感応要素のキャパシタンスに基づく読み取
りの原理を記載している。
空間的な情報を、例えばCCD行列であるかもしれない
半導体に基づくマルチプレクサによって集められる電気
信号に変換する、圧力、温度並びに圧力及び温度以外の
ものに感応する部品を有するセンサを備えている。米国
特許第4,394,773号公報は、この種の原理を記
載している。
は、それらの感応要素により及ぼされる圧力及び/又は
熱に感応するために最も役立っている。この特徴は、指
紋の読み取り中に、指が放つ本来の熱から本当に生きて
いる個人の部分であることを確認することが可能とな
る。熱及び/又は圧力の変化を含む、指の血の流れによ
る変化を検出することが可能となり、従って指紋の認証
において非常に高い信頼性を提供する。
積されたこれらのタイプのセンサは、マーケットの入口
を妨げるという欠点を有する。必要なセンサの表面領域
は、指のサイズを大きさ順に有しており、即ちこの場合
にセンサ上の全体の指紋を有するようにセンサ上を転が
され、指の全第1指節を有するのが望ましい際には、約
数平方センチメートルから約10平方センチメートルま
でになる。これは、シリコンウェーハを用いて認証でき
る個人の数を減少する。シリコンウェーハの製造効率
は、これら表面領域に比例して減少し、これにより製造
のコストをかなり増加する。
与えられる電気信号はつかの間であり、特定のシステム
が、センサ上の物理的影響(温度、圧力等)の変化によ
って誘発される電荷をその間維持する必要がある。結果
として、その出力における信号は、物理的な影響が比較
される際になくなる傾向がある。該信号の消滅の時定数
は、好都合な場合に数ミリ秒から数秒の範囲である。
は、指がセンサ上におかれたその時からスタートして生
成されることである。これらイメージのコントラストの
質は、安定せず且つ衰える傾向にある。これは、認証用
に最適な1つを見つけるためセンサによって常に生成さ
れている全てのイメージを分析することが必要となるた
めに、確認システムの仕事を複雑にする。
の送信のように、センサの外部の励起を有するシステム
が提案されているが、システムを複雑にし、その大きさ
及びコストを増大する。
なる影響を克服することが可能となる。しかし、これは
センサの設計を複雑にし、メモリの記憶を有効にするテ
クノロジを必要とするために製造コストが増加する。十
分に正確で、信頼性があり、低価格で、センサによって
それが生成されている間に最良のイメージを決定するこ
とが可能であるシステムを構築することは、非常に難し
い。
手段に付属するセンサとが接触し且つ該センサ及び該指
が互いにスライドする相対的運動を行う際に指紋を読み
取る前記読み取り手段と、この運動中に得られた部分イ
メージから指紋のイメージを再構成する手段とを備えて
いる指紋読み取りシステムを提案することによって従来
技術の欠点を克服することを目的とする。
にスライドして保持される、フレームに固定されたセン
サ上の指のスライド又は指上の移動センサのスライド
は、センサによって提供されたイメージの質を安定す
る。実際、センサ上の指のスライドを行う際に、センサ
の各感応要素の物理的変化は、センサの感応層の時定数
の特性よりも早いか又は同じ速度で連続する指接触の線
に対して永久的である。これらの状態の元でのセンサ
は、コントラストの一定の質を有する連続イメージを提
供する。
対的にスライドするために、センサのサイズを指のサイ
ズよりも小さい範囲に縮小することが可能であるという
事実にある。例えば、指がその長さ方向においてセンサ
上を移動すると仮定すると、センサの長さは縮小されて
もよく、指紋の小さい表面領域をわずかに覆うだけにな
る。この場合、センサ上の指の相対的スライド中にセン
サによって与えられる電気信号は、指紋の部分イメージ
の連続に対応する。そして、センサに対して指の移動の
相対速度であるために、特定の最大値を越えず、所与の
瞬間におけるセンサによって与えられたイメージは、以
下の1つと少なくとも部分的に重複することになる。指
紋の完全イメージは、特定の処理システムによって再構
成され得る。
域の縮小は、その製造コストの大きな削減を提供する結
果となる。
領域よりも小さく、且つ完全な指紋の部分イメージだけ
を送信する指紋読み取り手段に付属するセンサを提案す
る。指紋の完全イメージの再構成は、指に対してその相
対的移動中にセンサによって提供される連続イメージの
スーパインポーズによって得られる。
形態の詳細な説明から明らかにされ、この説明は添付図
面を参照してなされる。
な一実施形態の全体図を表している。指紋センサ10
は、指11の幅に実質的に等しい幅の小さいバーの形状
を有する集積回路である。例えば、その幅は1又は2セ
ンチメートルである。しかし、その長さは、その幅より
もかなり小さい。例えば、その長さは数ミリメートルで
ある。指紋センサ10は、読み取るべき指紋を部分的に
覆う。該センサは、外部接続ピン13を備えている支持
体12内に含まれている。
極と下部電極の行列配列との間に配置された圧電/焦電
材料の活性層からなる。下部電極は、配列の各電極上に
圧電/焦電層によって発生させられた電荷を処理するこ
とが可能な集積電子回路がその中に形成されている半導
体基板上に置かれる。この集積電子回路は、活性層上に
及ぼされた圧力のパターンのイメージの全てを表す電気
信号を伝送できる外部接続ピンに接続されている。行列
配列の形態における下部電極の構成は、たとえ圧電/焦
電層が連続していても、個々の圧電/焦電感応要素の配
列の構成を有効にする。感応要素の行列配列は、複数行
及び複数列で構成されている。
る。感応要素の感度は、その表面領域に比例する。これ
ら表面領域を増大することによって感応要素の感度を高
くすることが可能となる。これは、例えば、一方でセン
サに対する指の相対移動の方向の長さを増大することに
よって同じ感応要素の幅を維持して実行できる。例え
ば、感応要素の行列の列の方向のセンサに対する指の相
対的移動の場合、列の方向のその長さが、感応要素の行
列の行の方向のその幅の2倍である矩形状感応要素を構
成することによって、実際にそれらの感度を2倍にする
ことが可能となる。これは、解像度と、センサによって
与えられるイメージのコントラストとの質を増加する効
果を有する。
のその時の所与の時点における集積回路の活性表面上に
押しつけられた際の指11を表している。圧力パターン
を、圧電及び焦点層内で発生し、このパターンは行列配
列によって検出される。該検出は、配列の異なる圧電/
焦電要素内で発生された荷電の変化の測定の形態で実行
される。荷電のこれらの変化は、配列の下部電極上で得
られる。センサによって提供された電気信号は、所与の
瞬間にセンサの活性表面に加えられた圧力及び温度のパ
ターンのイメージに対応する。これら信号が所与の瞬間
にこのイメージを表示するために用いられるならば、セ
ンサ上のその相対的移動中のその時の所与の時点におい
てセンサ上を圧迫する指の痕跡の一部分を表すイメージ
が監視されることになる。
行列の感応要素は、センサの表面上をスライドする指の
起伏及び窪みによって作られるキャパシタンスの行列パ
ターンを抽出するために用いられるキャパシティブ要素
によって形成される。キャパシタンスの行列パターン
は、前述の実施形態の場合のように、センサによって、
該センサのその相対的移動中のその時の所与の時点にお
いて指の一部分に対応する電気信号に変換される。
要素の1つの行だけを備えているセンサを用い、感応要
素の行に実質的に垂直な方向の指の相対的移動を行うこ
とが可能となる。しかし、この場合、指紋の完全イメー
ジの歪みのない再構成を得るために、移動中の全ての時
間においてセンサに対する指の相対的移動の速度の正確
な知識を有することが必要となる。歪みのないイメージ
を再構成する1つの方法は、静止して維持している指
を、例えばサーボ制御モータによって引っ張られたセン
サを用いることによって、指に対するセンサの移動の相
対的速度を規定することになる。
ステムにおいて、感応要素の1つの行だけを有し、且つ
センサ上の指の相対的移動の速度について、システムに
よるどのような知識又はシステムによるどのような改善
もなしに、センサを用いることが可能となる。実際に、
指紋を正確な形状で再構成することはできないけれど
も、適切なイメージ処理アルゴリズムを用いて認証する
ことができる。
は、読み取りシステムによって指紋の完全イメージの再
構成のために用いられる数行の感応要素を有しなければ
ならない。好ましくは、センサの行数は、非常に小さい
表面領域で且つそれゆえの低コストであるセンサを得る
ためにできるだけ小さくする。
依存する。 ・センサの感応要素(ピクセル)の大きさ ・センサに対する指の相対速度 ・2つの連続イメージの間で十分に重複することが絶対
的に必要なセンサによって送信できる1秒当たりのイメ
ージ数 ・センサから来る部分イメージを処理し、指紋のイメー
ジの十分な再構成を有効にするアルゴリズムの効率
ージの間の少なくとも1つの行によって重複すべく存在
する。しかし、実際に約5、6行の重複は、センサの特
定の欠点を克服するために必要とすべく表しており、指
紋の2つの連続線の間の平均距離が約120マイクロメ
ートルであることが提供されるイメージの質の損失のた
めに多くの耐性をシステムに作る。センサは、過度な困
難性なしに、指紋の完全イメージの再構成を有効とする
に十分な行数を有しなければならない。行数は以下のよ
うにして確立されてもよい。
50マイクロメートルであり、且つセンサの活性領域の
幅が2.5センチメートルであることを仮定する。セン
サの各行は、500個の感応要素を有している。40行
(即ち、2ミリメートルのセンサ長)を有するセンサを
得るためには、読み取るべき全感応要素数が、20,0
00個となる。1秒当たり100万個の感応要素に限定
される読み取り速度にするように、センサは、1秒当た
り50個のイメージを与えることになる。10個の感応
要素、即ち10行に等しいイメージの長さで重複する値
をとるならば、これにより2つの連続イメージの間の指
の最大移動は、20ミリ秒で1500マイクロメート
ル、即ち1秒当たり7.5センチメートルで、2つのイ
メージの間の30個の感応要素を越えるべきでない。こ
れは、センサに対する指の相対的移動に対して丁度よい
速度となる。
当たり多くのイメージと、1秒当たり感応要素の読み取
りの同一速度とを提供する。しかし、センサ上の指によ
って動かすことができる最大距離は、比例して減少され
る。センサ上の指の相対的移動のより早い速度で受け取
りを有効とする感応要素の読み取り周波数を高くするこ
とがむしろ必要である。
チメートルから2.5センチメートルの範囲であり、そ
の長さが5ミリメートルよりも小さくなるのが好まし
い。
ども、指が読み取るべき指紋の全体の所望の表面を覆う
ようにセンサ上に何回か通す(又はセンサが指の上で何
回か通す)ことを提供された指の幅よりもかなり小さい
幅を有するセンサの使用を毛等することが可能となる。
これは、小さいサイズのセンサを有することが可能とな
り、それゆえ安いコストとなる。
のシステムは、実際に個人を認証するためのイメージの
デジタル処理用のシステムを常に備えている。最も簡単
な実施形態は、認証アルゴリズムを備えているシステム
にイメージの再構成アルゴリズムを組み込むことからな
る。
グ−デジタルコンバータのセンサを同一基板上に集積化
しておき、イメージをデジタル化し、再構成アルゴリズ
ムを含むリードオンリーメモリと、処理の終わりで再構
成されるイメージを含むランダムアクセスメモリとを備
えるマイクロプロセッサに結果データを送信する。次い
で、このイメージは、識別を実行するシステムの装置内
で処理されることになる。
全ではなく、集積化の他の解決は半導体テクノロジによ
って提供される可能性に依存することが可能となる。
る模範的な集積回路の概略図である。
る半導体基板20によって形成されている。この基板の
中で、読み取り及び電荷の処理をするための回路22が
形成される。これら回路は、例えばCCD(荷電移動に
よって作用する荷電結合素子)回路又はC−MOS回路
である。シリコンからなる集積回路の製造のための標準
的なテクノロジによって作られる。該回路は、続いて形
成される圧電素子の行列パターンの機能として配列内に
形成される。
理的に、例えばスピンコーティングによってデポジット
された数マイクロメートルの厚さを有するポリイミド層
であるプレーナリゼーション層24で覆われる。
電素子の各々がシリコン基板のそれぞれの荷電読み取り
回路に開口26によって接続されるように形成される圧
電要素のパターンの機能として、周期的にエッチされ
る。
ョン層上に形成される。各電極は、それぞれの開口26
を介してシリコン基板の荷電読み取り回路に接触する。
ており、従って電極の配列で覆われる。この層は、焦電
ポリマ材の層であるのが好ましく、連続していてもよ
い。(プラスティックポリマ材からなる)この層は、相
対的に自由である。それは、連続する上部電極32で覆
われる。従って、各々が下部電極28によって形成され
た圧電要素の配列と、丁度その上に配置された圧電層3
0の部分と、それを覆う上部電極32の部分とが規定さ
れる。この要素上に配置して及ぼされる圧力によって発
生させられた電荷は、対応する読み取り回路によって読
み取られ、開口26を介して対応する下部電極に電気的
に接続される。
有するポリイミド層である保護層34は、上部電極32
上にデポジットされている。この保護層は、その上に及
ぼされる(指はこの層上に直に押しつける)圧力パター
ンを、垂直で且つ修正することなしに伝送すべき十分な
起伏と十分な自由度との両方がなければならない。
された接触のパッド(図示なし)を用いて外側に接続さ
れている。
ビニリデンフッ化物(PVDF)、ポリ塩化ビニリデン
フッ化物−トリフルオルエチレン(PVDF−TrF
E)、ポリ塩化ビニリデンシアン化物−ビニル酢酸塩
(PVDCN−VAc)、ポリ塩化ビニリデンシアン化
物−ビニリデンフッ化物(PVDCN−VDF)であっ
てもよい。他の感応層は、特に物理的パラメータの作用
として電荷を発生することが可能となる。
る主な影響は、コポリマの温度及び/又は圧力の変化に
よって誘発された電荷の発生である。温度及び/又は圧
力のこの変化は、センサの表面で指紋の線の起伏の接触
によって誘発され、通常数十マイクロメートルの厚さの
薄い保護層によって構成され、過度な横方向の熱の浪費
を妨げ、マルチプレクシング回路に接続される電極の配
列上にデポジットされる。
域よりもかなり小さい表面領域を有するセンサを備えて
おり、その幅(センサの行の長さ)よりもかなり短い長
さ(センサの行列の行数)を有しており、この例のセン
サの幅は、対応する指紋が読み取られる指の幅に少なく
とも等しくなるような、本発明によるシステムの模範と
なる一実施形態の説明が与えられる。
デジタルコンバータ51を有し、且つセンサ50上に指
53の相対的移動中のその時の連続する時点において、
例えば指53の指紋52のデジタル化された部分イメー
ジを与えている、半導体基板上にセンサ50を備えてい
るシステムのブロック図を表している。デジタル化され
た部分イメージは、ランダムアクセスメモリ61と、指
53の指紋52の完全イメージの再構成及びこの指紋の
認識を有効にする処理アルゴリズムを含むリードオンリ
ーメモリ63とを備えるマイクロプロセッサ60の処理
入力55に提供される。
ムの説明を提供していく。
検討していく。指53は、方向Vで、センサの感応要素
の行列の行に垂直にセンサ上をスライドする。指53に
対するその相対的移動中のセンサの活性窓の瞬間t0、
t1、t2、...、tnにおける異なる位置が書き表
されている。センサは、それぞれの瞬間t0、t1、t
2、...、tnにおける連続イメージI0、I1、I
2、...、Inを発生し、センサ上の指の相対的移動
の速度は、少なくとも1つのイメージが次のイメージと
部分的に重複するようになる。例えばI0はI1と部分
的に重複し、I1はI2と部分的に重複する等々のよう
になる。
運動の明らかな視界を与えるために、指53は静止して
いるように表されており、センサ50は指に対して移動
しているように表されている。システムの働きは、移動
する指及び静止しているセンサ、又はより通常は移動す
るセンサ上をスライドする移動する指の場合と同様にな
る。検討すべきパラメータは、センサの幅に実質的に垂
直の方向における指及びセンサの互いの相対的運動であ
る。
イメージI0の読み取りの瞬間として得られる。図6
は、瞬間t0においてセンサによって与えられた指紋5
2の第1の部分イメージI0を表しており、図7はその
瞬間に続くt1においてセンサによって与えられたこの
指紋52の第2の部分イメージI0を表している。
は、マイクロプロセッサ60の処理入力55に伝送さ
れ、ランダムアクセスメモリ61内に格納される。リー
ドオンリーメモリ63内に格納されたアルゴリズムは、
ランダムアクセスメモリ61内に格納されたイメージの
処理のための演算を実行する。これらの演算は、イメー
ジI0及びI1の間で重複する全ての可能な場合を連続
して十分にためし、各試みに相関係数を割り当てること
からなる。最高の相関係数は2つのイメージI0及びI
1の重複の最適位置のシステムを通知し、演算は、指紋
が完全に再構成されるまで、マイクロプロセッサ60に
センサ50によって与えられた次のイメージI2等と次
々に確認されることになる。
する部分イメージから指紋の完全イメージを再構成する
ために用いられてもよい。例えば、1つの相関方法は、
2つのイメージの重複の可能性のある各場合に対して、
第1の2つの連続するイメージI0及びI1の各々の全
ての感応要素のレベルと比較してなる。
0上に2つのイメージI0及びI1のスーパーインポー
ズの第1の位置P1におけるシステムの処理アルゴリズ
ムによって実行される第1の試みを表している。処理シ
ステムは、共通領域Z0の同一点に配置された各イメー
ジI0及びI1の感応要素のレベルと比較する。実質的
に同一レベルを有する感応要素の数が所定値よりも小さ
いならば、システムは、イメージI0及びI1のスーパ
ーインポーズZ1の新たな領域に対応する続く位置P2
(図9に示されている)中に2つのイメージのスーパー
インポーズの位置を修正する。システムは、領域Z1の
2つのイメージI0及びI1の感応要素のレベルの新た
な比較を実行する。2つのイメージI0及びI1の共通
の重複する領域Znの同一点に配置された実質的に同一
レベルを有する感応要素の数が、位置Pnにおけるそれ
ぞれのイメージI0及びI1の領域Znの起こりうる同
一性に対応する所定値よりも大きくなるまで、2つのイ
メージ(図10に示されている)の続く位置P
3、...、Pnに対するこの様式の中で演算するよう
に続ける。
及びI1の結果として生じるイメージIr1は、最適な
重複位置Pnにおける2つのイメージI0及びI1の間
の重みから来るイメージとなることができ、スーパーイ
ンポーズに起因するイメージの質の改善に有効となる。
イメージIr1は、処理演算の休止のためにマイクロプ
ロセッサのランダムアクセスメモリ内に保持される。
図11に示される次のイメージI2は、マイクロプロセ
ッサ60に伝送される。このイメージI2は、それらの
最適の重複位置において、I0、I1及びI2のスーパ
ーインポーズに起因して、図11に表されているよう
に、イメージIr2を得ることを有効にする前述と同様
に結果イメージIr1と交互に比較される。該処理は、
図12に表されるように、得られる指紋52の完全イメ
ージIrnが得られるまで同じ方法で繰り返される。
対する指の相対的移動が実質的に一定となる非常に高い
可能性があるという事実によって、次のイメージに対し
て重複する多くの起こりうる位置を予測するために2つ
の連続イメージの間で、最適のスーパーインポーズに対
して新たな検索に先立って結果を数えることができる。
これは不必要な計算を避けることによって、指紋の完全
イメージIrnの処理及び再構成の速度を早める。
なく、完全な指紋の再構成の他の方法がとられてもよ
い。
在して得られた部分イメージを点在して再構成されるこ
とは簡単であると仮定されている。しかし、これらイメ
ージは識別のために連続して用いられなければならず、
且つこの識別は輪郭の抽出のための演算やこれら輪郭の
ベクトルの演算等を処理することに用いるかもしれな
い、形状認識アルゴリズムによって通常実行されるとい
う事実から、イメージ再構成は、これらの輪郭を表す輪
郭線又はベクトルの集合の形態の中で直接に実行される
場合に行うことが可能となる。指紋の有用なイメージ
は、実際に、この指紋の線の起伏に対応する輪郭の集合
である。認識のために、検出された輪郭の集合は、認識
すべき個人の身元に対応する予め記録された輪郭の集合
と比較される。輪郭の集合は、これら輪郭を記載するベ
クトルのテーブルの形態の中に格納されている。
出処理演算及び/又はベクトル処理演算を実行すること
が可能となる。そして、共に部分イメージをアセンブル
するために部分イメージの連続ベクタの輪郭上の相関を
実行し、輪郭の集合又はベクタの集合の形態において、
直接、完全イメージを確立する。
合にも輪郭の集合に変換される際にイメージの点在する
再構成を避けることが可能となる。
の幅よりも小さくてもよく、従って更にその表面領域を
縮小する。そのために完全イメージの再構成を実行する
システムを有して、適切な速度で全指紋を走査すること
が十分となる。
る。
一実施形態のブロック図である。
5つの相対的位置の図である。
メージ図である。
メージ図である。
の連続イメージの重複のテスト図である。
の連続イメージの重複するテストの図である。
つの連続イメージの重複するテストの図である。
表す図である。
表す図である。
Claims (16)
- 【請求項1】 指と読み取り手段に付属するセンサとが
接触し且つ該センサ及び該指が互いにスライドする相対
的運動を行う際に指紋を読み取る前記読み取り手段と、
この運動中に得られた部分イメージから指紋のイメージ
を再構成する手段とを備えていることを特徴とする指紋
読み取りシステム。 - 【請求項2】 前記センサはフレームに固定されてお
り、該センサに対する前記指の相対的運動が該センサ上
の該指のスライドによって行われることを特徴とする請
求項1に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項3】 前記手段は、指をその上におくことがで
きる表面に対して前記センサを移動するように提供され
ており、該センサに対する該指の相対的運動が該指に対
する該センサのスライドに起因することを特徴とする請
求項1に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項4】 前記センサは、互いに前記指及び前記セ
ンサの相対的移動中に該センサの活性層内で発生された
信号の個人測定を有効にするマルチプレクサがその中に
集積されている半導体基板内に集積された感応要素の行
列を備えている集積回路であることを特徴とする請求項
1から3のいずれか1項に記載の指紋読み取りシステ
ム。 - 【請求項5】 前記センサは、圧力及び/又は温度に感
応する活性層を有することを特徴とする請求項1から4
のいずれか1項に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項6】 前記集積回路の前記活性層は、前記指紋
によって作られた圧力及び/又は温度の行列パターンの
感知を有効にする圧電/焦電層であることを特徴とする
請求項5に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項7】 前記センサの前記感応要素は、前記指の
線によって作られたキャパシタンスの行列パターンの感
知を有効にするキャパシタンス要素によって構成されて
いることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に
記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項8】 前記センサの前記感応要素は矩形である
ことを特徴とする請求項4から7のいずれか1項に記載
の指紋読み取りシステム。 - 【請求項9】 前記センサの表面領域は指紋の表面領域
よりも小さく、完全な指紋の部分イメージだけを送信す
ることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記
載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項10】 前記センサは、その幅よりもかなり小
さい長さの小さいバーの形態をとることを特徴とする請
求項1から9のいずれか1項に記載の指紋読み取りシス
テム。 - 【請求項11】 前記小さいバーの幅は、指の幅に実質
的に等しいことを特徴とする請求項10に記載の指紋読
み取りシステム。 - 【請求項12】 前記センサは、その幅が約1センチメ
ートルからから2.5センチメートルの範囲で、且つそ
の長さが5ミリメートルよりも小さい活性表面を有する
ことを特徴とする請求項10又は11に記載の指紋読み
取りシステム。 - 【請求項13】 前記センサは、感応要素の1つの行だ
けを備えていることを特徴とする請求項1から12のい
ずれか1項に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項14】 指紋のイメージの再構成のために、マ
イクロプロセッサを有する電子回路と、指紋の安全イメ
ージの再構成及び個人の確認を有効にするアルゴリズム
でプログラムされたリードオンリーメモリと、ランダム
アクセスメモリとを備えていることを特徴とする請求項
1から13のいずれか1項に記載の指紋読み取りシステ
ム。 - 【請求項15】 特に指紋の起伏線の輪郭を提供するこ
とを可能とする、前記センサによって提供された部分イ
メージ処理手段を備えており、該イメージ再構成手段が
輪郭の形態の中で全体の指紋のイメージをこれらの輪郭
に基づいて構成することを特徴とする請求項1から14
のいずれか1項に記載の指紋読み取りシステム。 - 【請求項16】 前記部分イメージ処理手段は、前記セ
ンサに対する前記指の相対的移動が実質的に一定となる
という非常に高い可能性があるという事実によって、次
のイメージと重複する最も可能性のある位置を予測する
2つの連続イメージの間の最適なスーパーインポーズの
ために新たな検索に先立つ結果を考慮に入れることを特
徴とする請求項15に記載の指紋読み取りシステム。
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