0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

芯片巨头高通宣布其首款超声波指纹读取器发布

e08F_cqwu023 来源:cc 2019-02-21 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

2月19日消息,据外媒报道,经过多年研发和调整,芯片巨头高通公司周二终于宣布了其首款超声波指纹读取器,它可使用声音解锁手机。这项技术被称为3D超声波传感器,它可以将声波从你的皮肤上反射出来,高通声称这种方法安全而方便。

高通将3D超声波传感器设计为适合安置在手机屏幕之下,使手机制造商能够使用这项技术创建屏下指纹读取器,而不是目前大多数手机制造商使用的屏下光学传感器。这种“超声波”指纹传感器可能是三星Galaxy S10屏幕指纹读取器的基础。

屏下指纹读取器是智能手机设计的一个热门趋势,因为它们不占用手机表面的任何空间,而且比起嵌入在手机电源按钮或背面外壳上的传感器,需要更少的摸索操作。消费者研究公司IHSMarkit的分析师预测,到2019年,将有1亿部手机拥有屏下指纹传感器。

高通移动技术高级副总裁亚历克斯·卡图齐安(Alex Katouzian)周二在公司会议上表示:“安全和生物识别技术一直在快速融入移动平台,而这正是指纹技术的未来。”

以下是有关高通3D超声波传感器的几个事实:

何为“超声波”指纹传感器?

当用户想要解锁手机时,高通开发的3D超声波指纹传感器使用声波可以“读取”该用户的指纹。现在的趋势是在屏下嵌入这种指纹传感器(为此被称为屏下指纹读取器),这样你就可以通过将手指或拇指放在屏幕中央来解锁手机,但这种类型的传感器也可能存在于设备的Home按钮上。

三D超声波传感器如何工作?

高通的技术基于皮肤反射声波的压力读数,并生成绘制指纹的声波。即使在手部潮湿或肮脏的情况下,这种技术依然有效,并可以通过金属和玻璃读取指纹。声波也能检测到用户的血液流动,而且会拒绝来自断指的指纹。

超声波指纹识别器与光学指纹识别器有何不同?

光学指纹识别器本质上是为你的手指拍照,以确定使你的指纹上独一无二的纹路和模式。而高通的方法依赖于声波。

超声波指纹传感器和现在的Galaxy S9手机有什么不同?

当你把手指放在手机背面、侧面或Home按钮上的平滑读卡器上时,你的指纹就会被电容式指纹传感器捕捉到。是的,“电容式”这个词同样适用于手机的触摸屏。在触摸屏上,你的手指会释放出微量的电荷,让手机屏幕感觉到你在触摸的确切位置。这里也是一样的情况。整个扫描仪中的电容器通过测量电荷,然后将这些电荷的模式与注册的手指相匹配,从而来检测指脊的位置。

超声波指纹识别器安全吗?

高通公司声称,它的超声波指纹传感器功能强大。当它扫描你的指纹时,其读数可以达到深入毛孔的水平。相反,黑客和安全专家已经可以利用照片欺骗了某些光学指纹识别器。由于超声波技术是一项新技术,安全部门可能还会对现实世界进行严格的测试。

与Face ID和其他面解锁功能相比,使用超声波指纹识别器有什么优势?

让我们从面部识别开始。苹果的Face ID使用一张由3万个红外点组成的深度地图来绘制你的面部轮廓。三星有扫描用户虹膜的技术,第三种方法是给你的脸拍照。Face ID和虹膜扫描被认为足够安全,可以用于移动支付,但Android中的面部识别选项不支持移动支付,但它被认为是一种快速解锁手机的方式,只是其很容易被照片欺骗。高通的超声波指纹识别器将用于移动支付。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 高通
    +关注

    关注

    78

    文章

    7833

    浏览量

    202323
  • 超声波
    +关注

    关注

    63

    文章

    3388

    浏览量

    148115

原文标题:高通发布首款超声波指纹读取器 用声音解锁手机

文章出处:【微信号:cqwu023,微信公众号:重庆物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    超声波传感在无人机高度控制中的核心应用

    技术在精度、成本、抗干扰、环境适应性上各有优劣。其中,超声波传感凭借近距离精度、户外抗干扰、功耗低、性价比突出的特点,成为无人机近地面定、地形跟随、低空避障不可或缺的核心感知器件
    发表于 09-10 16:06

    超声波传感AGV机器人防撞方案

    AGV紧急停机,避免碰撞事故扩大,保障设备与货物安全。 二、AGV专用高性价比超声波传感推荐 多重防撞技术协同工作,保障AGV稳定运行。其中超声波传感凭借无盲区、低成本、
    发表于 08-27 15:36

    超声波传感探测范围及影响因素分析

    场景。 在工业级超声波传感国产化替代领域,RLC2247超声波距离传感是一适配、
    发表于 08-20 16:31

    超声波液位传感在物流行业中的应用探讨

    随着智慧物流快速迭代,水陆运输、智能仓储等场景的智能化、精细化管控水平持续升级。超声波液位传感凭借非接触测量、精度、稳定性好、免维护、适配复杂工况等优势,广泛应用于物流设备介质监测与安全防护,为
    发表于 08-12 16:32

    超声波传感在堆垛机高精度存取与智能搬运中的应用

    、定点归位的关键任务,运行精度、作业稳定性、安全防护能力直接决定仓储整体运行效率。在堆垛机整套控制系统中,超声波传感是实现环境感知、精准测距、安全避障、平稳作业的核心感知器件,有效辅助设备完成高精度
    发表于 08-11 15:24

    超声波传感在机器人领域的应用、作用与技术局限解析

    挥手、滑动等操作指令,完成启停、模式切换等交互动作,广泛应用于陪伴机器人、商用引导机器人等设备,提升产品智能化体验。 受物理特性限制,超声波传感存在一定技术短板。波束角偏大、指向精度不及激光雷达
    发表于 08-08 15:28

    国产超声波传感兼容替代MaxBotix系列超声波传感

    场景。但进口型号普遍存在交期长、采购成本、售后响应慢、定制难度大等痛点。RLC2247超声波距离传感作为国产高性能平替方案,在精度、稳定性、环境适应性、抗干扰能力上支持兼容替代MaxBotix全系
    发表于 07-25 16:21

    RLC2247超声波距离传感兼容替代MaxBotix系列超声波传感

    普遍存在供货周期长、采购成本、本地化售后弱、调试响应慢等行业痛点。RLC2247超声波距离传感作为国产适配、高精度通用型测距方案,凭借对标进口的硬核性能、兼容替换能力、高性价比与
    发表于 07-16 16:47

    超声波传感工作原理、核心特性及工业自动化应用场景

    工业生产、智能物流、过程测控等核心场景,成为现代制造业自动化升级的关键硬件支撑。本文系统阐述超声波传感的工作原理、核心技术优势,聚焦在工业自动化领域的核心应用场景。 一、超声波传感
    发表于 07-14 17:15

    超声波测距传感在路面找平机中的深度应用

    找平设备的施工方式,极易受路基起伏、机械振动、环境光线干扰,出现路面波浪、坡度不均、厚薄偏差大等质量问题,且人工劳动强度、施工效率受限。随着智能找平技术普及,以超声波测距传感为核心感知单元的自动
    发表于 07-01 16:22

    超声波传感在智慧停车的应用

    不起眼的超声波传感有效规避。这个隐藏在汽车前后保险杠内的小型探头,看似平平无奇,却是车辆低速安全体系的核心配件。但绝大多数车主对它的功能、原理和实用价值了解甚少。今天就结合日常用车场景,全方位梳理汽车超声波
    发表于 06-26 17:00

    超声波传感在汽车倒车与智能泊车系统中的应用

    实现分级声光预警,辅助驾驶员安全倒车、精准泊车。 超声波传感是倒车及泊车雷达系统的核心基础性器件,性能品质决定着整套雷达系统的工作精度与运行稳定性。随着汽车智能化、安全化、舒适化水平持续升级,用户
    发表于 06-26 16:50

    机器人超声波避障测距

    行业广泛采用。但受限于进口采购成本、交付周期长、供应链不稳定等问题,越来越多设备厂商开始选用国产替代方案,RLC2247超声波距离传感可以国产替代倍加福USI2500-27X13E系列超声
    发表于 06-10 17:20

    SGM4547:高速压电发声超声波换能器驱动芯片的深度解析

    出色的解决方案。本文将深入剖析SGM4547的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: SGM4547.pdf 一、SGM4547概述 SGM4547是一匹配的双通道高速压电发声超声波
    的头像 发表于 03-16 14:25 822次阅读

    龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装

    龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装
    的头像 发表于 03-12 16:43 939次阅读
    龙芯中科<b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>超声波</b>计量<b class='flag-5'>芯片</b>QFN新封装