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지문 출석기는 어떤 원리입니까?
지문 이미징 장치는 광학, 결정체 센서 등 두 가지 주요 범주로 나뉜다.

광학 이미징 장비는 역사가 가장 오래되어 1970 년대로 거슬러 올라갈 수 있다. 광학 이미징 장치는 빛의 전체 반사 (FTIR) 원리를 기반으로 합니다. 빛은 지문이 있는 유리 표면에 비치고 반사광은 CCD 에서 얻습니다. 반사광의 양은 유리 표면에 눌린 지문의 능선과 계곡의 깊이, 피부와 유리 사이의 기름과 수분에 따라 달라집니다. 빛은 유리를 통해 계곡에 부딪친 후 유리와 공기의 인터페이스에서 전체 반사가 발생하고, 빛은 CCD 에 반사되며, 척추에 부딪히는 빛은 전체 반사가 발생하지 않고, 척추와 유리의 인터페이스에 의해 흡수되거나 다른 곳으로 확산되어 CCD 에 지문 이미지를 형성합니다.

크리스털 센서는 최근 시장에 등장했지만 기술 입문 문장 중 거의 20 년 동안 등장해 왔다. 미정질이 함유된 이 평면들은 다양한 기술을 통해 지문 이미지를 그린다. 가장 일반적인 실리콘 용량 센서는 전자 측정을 통해 지문을 캡처하도록 설계되었습니다. 반도체 금속 어레이에 약 100000 개의 콘덴서 센서를 결합할 수 있으며 외부 표면은 절연면입니다. 사용자의 손가락이 위에 놓일 때, 피부는 콘덴서 배열의 다른 쪽을 형성한다. 콘덴서의 콘덴서는 도체 사이의 거리로 인해 감소하는데, 도체 사이의 거리는 다른 극과 관련된 능선 (근처) 과 계곡 (원거리) 사이의 거리입니다. 또 다른 결정체 센서는 표면의 맨 위에는 탄성 감압 유전체 소재가 있어 지문의 외부 형태 (범프) 에 따라 상응하는 전기 신호로 변환됩니다. 기타 결정 센서에는 장치에 눌린 척추와 장치에서 멀리 떨어진 계곡 사이의 온도 차이를 감지하여 지문 이미지를 얻을 수 있는 온도 센서가 포함되어 있습니다.

초음파 스캔은 매우 좋은 지문 이미징 기술로 여겨진다. 광학 스캐닝 레이저와 마찬가지로 초음파는 먼저 지문 표면을 스캔합니다. 그런 다음 수신 장치는 반사 신호를 받고, 범위를 측정하고, 척추의 깊이를 얻습니다. 광학 스캔과는 달리 피부에 쌓인 더러움과 기름은 초음속 이미지에 거의 영향을 주지 않기 때문에 실제 능선 형태 (범프) 의 실제 반영으로 응용하기 쉽다.

결론적으로, 각종 기술에는 각각 장단점이 있다.

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