指纹考勤机是什么原理?
光学成像设备的历史最悠久,可以追溯到20世纪70年代。光学成像设备基于光的全反射(FTIR)原理。光线照射在有指纹的玻璃表面,反射光由CCD获取。反射光的量取决于压在玻璃表面的指纹的脊和谷的深度,以及皮肤和玻璃之间的油脂和水分。光线透过玻璃打在谷上后,在玻璃与空气的界面上发生全反射,光线反射到CCD上,而打在脊上的光线没有发生全反射,而是被脊与玻璃的界面吸收或漫反射到其他地方,从而在CCD上形成指纹图像。
水晶传感器最近才出现在市场上,虽然它已经出现在技术入门文章中近20年了。这些含有微晶的平面通过各种技术绘制指纹图像。最常见的硅电容传感器旨在通过电子计量捕捉指纹。半导体金属阵列上可组合约100000个电容传感器,外表面为绝缘面。当用户的手指放在上面时,皮肤形成电容阵列的另一侧。电容器的电容由于导体之间的距离而减小,导体之间的距离是指相对于另一极的脊(近)和谷(远)之间的距离。另一种晶体传感器是压敏的,其表面的顶层是弹性压敏介电材料,根据指纹的外部形貌(凹凸)转换成相应的电信号。其他晶体传感器包括温度传感器,可以通过感应压在设备上的脊和远离设备的谷之间的温度差来获取指纹图像。
超声波扫描被认为是一种非常好的指纹成像技术。很像光学扫描激光,超声波首先扫描指纹表面。然后,接收装置获得其反射信号,测量其范围并获得脊的深度。与光学扫描不同,皮肤上积累的污垢和油脂对超声速下获得的图像影响很小,因此这样的图像是实际脊线形貌(凹凸)的真实反映,更便于应用。
总之,各种技术各有利弊。
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