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视网膜识别技术产品

时间:2022-02-09 理论教育 版权反馈
【摘要】:视网膜扫描显示器可对微光照射下的视网膜进行高速扫描。使用者可将从视网膜上扫描到的光的残像识别成影像,也可以说它是以视网膜为屏幕的投影仪。视网膜扫描显示器由大尺寸光源模块、光扫描模块及目镜模块三部分组成。软件运用了使用在光学相机上的“视网膜”识别技术,这项技术首次使用在手机上。至此,在科幻电影中经常出现的“视网膜确认身份”一幕,即将在我们的生活中出现。

5.1.3 视网膜识别技术产品

1.眼镜型视网膜扫描显示器

人们于2008年4月开发出了眼镜型视网膜扫描显示器,如图5-2所示。通过MEMS光学扫描仪控制3原色激光的方向,然后在用户的视网膜上进行直接扫描。

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图5-2 眼镜型视网膜扫描显示器

视网膜扫描显示器可对微光照射下的视网膜进行高速扫描。使用者可将从视网膜上扫描到的光的残像识别成影像,也可以说它是以视网膜为屏幕的投影仪。与使用液晶面板等普通头盔显示器(HMD)相比,具有不遮挡视野的特点,可重叠看到影像和实物。

视网膜扫描显示器由大尺寸光源模块、光扫描模块及目镜模块三部分组成。实现了1/1000以下小型轻量化的主体部分包含其中的光扫描模块和目镜模块。通过采用这两种新开发的模块,大幅实现了小型化、轻量化。

光扫描模块小型化得以实现,是因为开发出了采用MEMS技术的反光镜模块。MEMS反光镜模块大小为12mm×8mm×2mm。所配直径约1mm的MEMS反光镜可在变化角度的同时高速旋转,因此可扫描来自光源的光。MEMS反光镜的光学偏转角约为20°,驱动频率约为30kHz。驱动采用压电方式。

光源模块与配备光扫描模块和目镜模块的主体部分是分离的。以光纤电缆连接光源模块与主体部分。

光源采用红、绿、蓝3种颜色的激光。红色和蓝色采用半导体激光,而绿色采用固体激光。用光二次谐波(Second Harmonic Generation,SHG)可将红外光制成绿色光。因此,光源盒大小与瓦楞纸箱相当。

用途方面,由于具有不遮挡视野的特点,因此设想用于操作用显示器等方面。操作员可在确认图像的同时进行服务器维护,而医生则可在观察所需信息的同时进行手术。此外,其用途还可扩展至个人在汽车中欣赏视频等普通应用领域。

2.手机视网膜识别软件面世

2006年12月,日本推出了世界首款应用在手机上的“视网膜”识别软件,如图5-3所示。软件运用了使用在光学相机上的“视网膜”识别技术,这项技术首次使用在手机上。至此,在科幻电影中经常出现的“视网膜确认身份”一幕,即将在我们的生活中出现。

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图5-3 视网膜识别软件在诺基亚N70上的运行效果

不过,软件在进行“视网膜”识别时需要用到一个专用的“红外线摄像头”,摄像头主要用于对个人“视网膜”信息的记录,如图5-4所示。虽然如此,这项新技术依然要用到手机内置的摄像头,内置摄像头能够验证您的“视网膜”是否和“红外摄像头”记录下的信息一致。

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图5-4软件进行识别中

利用这项技术已经开发出了针对Windows Mobile和Symbian手机系统的软件,也可以整合到Linux或者Brew OS等系统应用。其对手机摄像头有一定的要求,配置最好在200万像素以上,最低也不能低于100万像素。

手机已经全方位地融入了我们的生活,而生活也对我们的手机提出了越来越高的要求,特别在商业领域,手机系统的安全性已经成为最大隐患,这项技术的产生,对于手机等移动设备的安全性提高有非常大的帮助。

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