Ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó: hogyan működik?

Szerző: Peter Berry
A Teremtés Dátuma: 16 Lang L: none (month-012) 2021
Frissítés Dátuma: 1 Július 2024
Anonim
Ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó: hogyan működik? - Technológiák
Ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó: hogyan működik? - Technológiák

Tartalom


Néhány év után a hátsó prototípusok lekérdezése és néhány gyorsan elfelejtett kézibeszélő belsejében az ultrahangos ujjlenyomat-érzékelők készen állnak a kivitelezésre. A technológia beépül a Samsung zászlóshajójain, a Galaxy S10 és a Galaxy S10 Plusbe, így a technológia szinte garantáltan garantálja, hogy az év végére több millió ujjlenyomatot fog biztosítani.

2018 decemberében a Qualcomm bejelentette 3D-s ultrahangos képernyő-ujjlenyomat-érzékelőjét. Ez a technológia engedélyezve van azokban az eszközökben, amelyek opcionálisan a vállalat Snapdragon 855 platformját használják, ha a gyártó az extra hardvert tartalmazza. Az ultrahangos ujjlenyomat-technológiának megvannak a maga előnyei és hátrányai a hagyományos kapacitív szkennerekkel és még más, a képernyőn megjelenő ujjlenyomat-tervekkel szemben. Itt van minden, amit tudnod kell.


Hogyan működnek az ultrahangos ujjlenyomat-olvasók?

A Qualcomm 3D-s képernyőn megjelenő ultrahangos ujjlenyomat-olvasója azon alapul, amelyet korábban Sense ID-nek hívtak. A meglévő fényképészeti vagy kapacitív alapú ujjlenyomat-leolvasók helyett az ultrahangos ujjlenyomat-leolvasók nagyon magas frekvenciájú ultrahangos hangot használnak. Nem hallja, de ezeket a hullámokat arra használják, hogy feltérképezzék a felhasználó ujjlenyomata részleteit. Szerencsére nem kell ellopolni, csak érintse meg az ujját az érzékelőhöz, mint a vonal teteje a kapacitív ujjlenyomat-leolvasókhoz.

Az ujjlenyomat részleteinek tényleges rögzítéséhez a hardver mind adóból, mind vevőből áll. Az ultrahang impulzust továbbítja a szkenner fölé helyezett ujj ellen. Ezen impulzus nyomásának egy része elnyelődik, és egy részét visszavisszük az érzékelőhöz, attól függően, hogy az egyes ujjlenyomatok milyen bordákat, pórusokat és más részleteket tartalmaznak.


Nincs olyan mikrofon, amely hallgatná ezeket a visszatérő jeleket. Ehelyett a mechanikus feszültséget érzékelő érzékelőt használják a visszatérő ultrahang impulzus intenzitásának kiszámításához a szkenner különböző pontjain. A hosszabb ideig történő szkennelés további mélységű adatok rögzítését teszi lehetővé, ami a beszkennelt ujjlenyomat rendkívül részletes 3D-s reprodukcióját eredményezi.

A Qualcomm megjegyzi, hogy a feloldáshoz körülbelül 250 milliszekundum késés van, amely nagyjából egyenértékű a kapacitív ujjlenyomat-leolvasókkal. Az érzékelő kb. 1 százalékos hibaarányt mutat, ami szintén nagyon hasonló a többi szkennerhez.

Előnyök az ultrahangos ujjlenyomat és a kapacitív szkennerek között

Az ultrahangos ujjlenyomat-technológia nagyon eltérően működik, mint a kapacitív ujjlenyomat-leolvasók, amelyek csak 2D-s képeket képesek reprodukálni. A 3D-s részleteket sokkal nehezebb hamisítani vagy becsapni, mint a 2D-s képeket, így az ultrahangos rendszer sokkal biztonságosabb. Magától értetődik, hogy az ultrahang szintén sokkal biztonságosabb, mint az optikai ujjlenyomat-leolvasók, amelyek mindegyike kiváltotta előnyét.

A képernyőn megjelenő szkennerek, mint például a OnePlus 6T és a Huawei Mate 20 Pro, nem optikai, hanem ultrahangos.

Az ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó technológia további hozzáadása, hogy lehetővé teszi az ujjlenyomat-leolvasó vékony anyagokon, például üvegen, alumíniumon vagy műanyagon keresztül történő működését. Az érzékelő csak 0,15 milliméter vastag, és akár 800 μm üveg és 650 um alumínium áthatolására képes. Ezért a szkenner beágyazható a tok alá vagy a kijelző alá, amint azt a Samsung Galaxy S10-ben látjuk, lehetővé téve a diszkrétebb megjelenést és a vékonyabb előlapokat.

Mivel az érzékelő ultrahangos hullámokat használ, az érzékelő megduplázódhat egészségügyi nyomkövetőként is, amely rögzíti a pulzusszámot és a véráramot. Ezen felül kevésbé esik eshetõvé az érzékelõ megrongálása vagy külsõ manipulációnak való kitettsége, és az ujj verejtéke vagy nedvessége sem zavarja a szkennelési folyamatot.

A szkennelés csak a folyamat fele

Természetesen még mindig sok tennivaló van ezekkel az ujjlenyomatadatokkal, és biztonságuk megőrzése a rendszer ugyanolyan fontos része.

Mint minden biometrikus biztonsági rendszer, a feldolgozás és a biztonság szempontjából is rendkívül érzékeny személyes adatok biztonsága kulcsfontosságú. A Qualcomm processzorait speciális biztonsági eszközökkel építik fel, beleértve a kriptográfiai gyorsítókat, a kulcsellátást biztosító biztonságot és egy megbízható végrehajtási környezetet. Ez biztosítja, hogy az érzékeny adatok feldolgozása és tárolása távol maradjon a rosszindulatú alkalmazásoktól. Más Arm alapú processzorok a TrustZone hardverszigetelést kínálják a hasonló szintű védelem érdekében.

A Qualcomm telepítését a Fast Identity Online (FIDO) Alliance protokollok támogatására is tervezték, amelyek felhasználhatók online jelszó nélküli hitelesítésre. A FIDO ezt úgy teszi meg, hogy a bizalmas ujjlenyomatadatokat nem továbbítja a felhőbe vagy a veszélyeztetett hálózatokon keresztül.

Az ultrahangos ujjlenyomat-leolvasóknak számos előnye van a meglévő kapacitív megvalósításoknak, és tekintettel a Qualcomm processzorok elterjedtségére a mobil termékekben. A 3D-s ultrahangos ujjlenyomat-leolvasók készen állnak a kivitelezésre, és valószínű, hogy 2019-ben még sok más gyártó alkalmazza ezt a technológiát.

A Xiaomi néhány héttel ezelőtt bemutatta az MIUI 9-et, az Android Nougatra épülő legújabb felületét, é mot bevezette a ROM globáli bétaverzió...

Az LG G8 ThinQ az elülő oldalán fekvő 3D ToF kamerájával látja el néhány érdeke funkciót, lehetővé téve a telefon vezérléét é...

Lenyűgöző Hozzászólások