指紋防偽方法以及指紋辨識裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發明是有關于一種指紋辨識方法,尤其是有關于一種適用于具備感光元件的指紋辨識裝置且具有指紋防偽功能的指紋辨識方法。
【背景技術】
[0002]一般來說,使用者通常是透過設定一組密碼來控制電腦的存取、允許透過網絡進行線上交易,或是通過住家及公司的門禁裝置。然而,這些通行密碼有可能遭到有心人士的盜取或猜出。由于每個人的指紋都是獨一無二的,因此利用指紋來進行各種加密的技術已經越來越廣泛地被使用在日常生活當中。
[0003]承上述,目前常見的指紋感測器有電容式以及光學式兩種。圖1A為現有的光學式指紋感測器的示意圖。如圖1A所示,光學式指紋感測器100包括光源102、三菱鏡104、以及照相機106。當手指108按壓三菱鏡104后,其指紋上不同深淺的紋路會對光源102所發出的入射光102-1造成吸收與破壞之后產生反射光102-2,接著由照相機106擷取對應的指紋影像信息。圖1B為現有的電容式指紋感測器的示意圖。如圖1B所示,電容式指紋感測器101包括芯片101,芯片101之中整合有許多電容感測器105,當手指107按壓芯片101的表面時,電容感測器105會根據指紋上不同深淺的紋路而感測到不同的電荷量,再經由電極103收集這些不同數值的電荷量而形成對應的指紋信息。
[0004]隨著指紋仿冒技術的進步,利用樹脂、硅膠等材料制造出來的假指紋很容易就能夠騙過一般的指紋感測器,因此辨識指紋的真偽便成為本領域技術人員所研宄的目標。
【發明內容】
[0005]本發明提供一種指紋防偽方法,其與現有技術相較之下有更佳的防偽效果。
[0006]本發明另提供一種指紋辨識裝置,其適用于執行上述的指紋防偽方法。
[0007]本發明提出的一種指紋防偽方法,其包括下列步驟:偵測手指的透光度變化量;依據所偵測的透光度變化量是否在預設范圍內以判斷手指的真偽;以及當判斷手指為真,則對手指進行指紋感應。
[0008]本發明另提出的一種指紋辨識裝置,其包括背光單元、指紋感應單元以及感光單元。背光單元用以發出偵測光。指紋感應單元與背光單元相鄰配置并用以感應手指的指紋。感光單元用以感測偵測光或是環境光穿透手指后的光強度以決定手指的透光度變化量。其中,手指按壓指紋感應單元時因不同按壓力道而使得手指厚度產生變化,偵測光或是環境光對于不同厚度的手指具有不同的穿透力而在預設時間內產生透光度變化量。感光單元依據透光度變化量是否在預設范圍內而判斷手指的真偽,當判斷手指為真,則指紋感應單元便對手指的指紋進行感測。
[0009]本發明藉由偵測手指的透光度變化量,并依據所偵測到的透光度變化量是否在預設范圍內而判斷手指的真偽。
[0010]以下結合附圖和具體實施例對本發明進行詳細描述,但不作為對本發明的限定。
【附圖說明】
[0011]圖1A為現有的光學式指紋感測器的示意圖;
[0012]圖1B為現有的電容式指紋感測器的示意圖;
[0013]圖2為本發明一實施例的指紋辨識裝置的示意圖;
[0014]圖3為本發明一實施例的手指透光度變化量的曲線圖;
[0015]圖4為本發明另一實施例的指紋辨識裝置的示意圖;
[0016]圖5為本發明一實施例的指紋辨識裝置的硬件示意圖;
[0017]圖6為本發明一實施例的指紋防偽方法的流程圖。
[0018]其中,附圖標記
[0019]100、101:指紋感測器
[0020]102:光源
[0021]102-1:入射光
[0022]102-2:反射光
[0023]104:三菱鏡
[0024]106:照相機
[0025]107、108、205:手指
[0026]101:芯片
[0027]103:電極
[0028]105:電容感測器
[0029]200、400、500:指紋辨識裝置
[0030]201:印刷電路板
[0031]202:背光單元
[0032]202-1:偵測光
[0033]203:指紋感應單元
[0034]204:感光單元、光敏電阻
[0035]206:環境光
[0036]T:時間軸
[0037]V:電壓軸
[0038]tl:預設時間
[0039]a、b:電壓值
[0040]c:斜率
[0041]d:電壓差
[0042]501:頂部
[0043]502:底部
[0044]503:連接部
[0045]601、602、603:步驟
【具體實施方式】
[0046]下面結合附圖和具體實施例對本發明技術方案進行詳細的描述,以更進一步了解本發明的目的、方案及功效,但并非作為本發明所附權利要求保護范圍的限制。
[0047]圖2為本發明一實施例的指紋辨識裝置的示意圖。如圖2所示,指紋辨識裝置200包括背光單元202、指紋感應單元203以及感光單元204。背光單元202用以發出偵測光(或稱為光線)202-1。在本實施例中,偵測光202-1例如是用來使手指205產生指紋影像信息,而不是用來偵測手指205的真偽。指紋感應單元203與背光單元202相鄰配置并用以感應手指205的指紋,即指紋感應單元203與背光單元202堆疊設置。感光單元204用以感測環境光206穿透手指205后的光強度以決定手指205的透光度變化量。在本實施例中,感光單元204配置于背光單元202的兩側并用以偵測環境光206穿透不同厚度的手指205時的透光度變化量,可視為感光單元204設置于指紋感應單元203下方。其中,當手指205按壓指紋感應單元203時會因應不同按壓力道而使得手指205的厚度產生變化,而由于環境光206對于不同厚度的手指205具有不同的穿透力,因而會在預設時間內產生某種程度的透光度變化量,感光單元204依據此透光度變化量是否在預設范圍內而判斷手指205的真偽,當判斷手指205為真,則指紋感應單元203便對手指205的指紋進行感測。此外,背光單元202較佳地為配置在印刷電路板201之上以便與指紋辨識裝置200的其他電子元件(圖未示)做信號的溝通。
[0048]詳細來說,本實施例中的感光單元204可以是以光敏電阻來實現,但并不用以限制本發明。光敏電阻依據光強度的變化而具有例如55K歐姆至5K歐姆的電阻值,因此可以將手指205的透光度變化量轉換為例如是電壓的形式,以下將以圖3來繼續說明。圖3為本發明一實施例的手指透光度變化量的曲線圖。如圖3所示,橫軸T表示為時間軸,縱軸V表示為電壓軸。請參照圖2及圖3,當手指205剛開始接觸到指紋感應單元203的表面時,因為環境光206被手指205所遮蔽而使得光敏電阻204的電阻值較高,因而產生對應的電壓值a。而當手指205在預設時間tl內持續按壓指紋感應單元203的時候,手指205的厚度會漸漸變薄,此時手指205的透光度會增加,因而使得環境光206能夠更容易地穿透手指20