【技术实现步骤摘要】
一种光学指纹识别模组、显示模组及其指纹识别方法
本专利技术涉及指纹识别
,更具体地说,涉及一种光学指纹识别模组、显示模组及其指纹识别方法。
技术介绍
光学指纹识别技术是通过采集手指反射或散射的光信号,来获得指纹信息,并将获得的指纹信息与存储的指纹信息进行对比,来实现指纹识别。但是,目前的光学指纹识别模组还无法区分人体真指纹和打印的2D指纹,如无法区分人体真指纹和指纹照片,导致现有的光学指纹识别模组的防伪性能和安全性较差。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种光学指纹识别模组、显示模组及其指纹识别方法,以提高指纹识别的安全性。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种光学指纹识别模组,包括光栅结构和感光芯片;所述光栅结构包括多个光栅单元,所述光栅单元包括至少两种方向不同的光栅,所述光栅用于对手指反射的信号光进行相位调制,所述光栅单元用于获得至少两种不同相位分布的信号光;所述感光芯片用于根据所述至少两种不同相位分布的信号光,获得所述手指指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。可选地,所述光学指纹识别模组还包括镜头,所述镜头和所述感光芯片在所述光学指纹识别模组的入射光路上依次排布;所述光栅结构位于所述感光芯片的感光面上,或者,所述光栅结构位于所述镜头和所述感光芯片之间的任意位置。可选地,所述光栅单元至少包括第一光栅、第二光栅、第三光栅和第四光栅,所述第一光栅、所述第二光栅、所述第三光栅和所述第四光栅的方向不同;r>所述第一光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第一相位分布的信号光;所述第二光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第二相位分布的信号光;所述第三光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第三相位分布的信号光;所述第四光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第四相位分布的信号光;所述感光芯片用于根据所述第一相位分布的信号光、第二相位分布的信号光、第三相位分布的信号光和第四相位分布的信号光,获得所述手指的指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。可选地,所述第一光栅的方向为-45°或135°,所述第二光栅的方向为90°,所述第三光栅的方向为0°,所述第四光栅的方向为45°。可选地,所述感光芯片包括多个感光单元,每个所述感光单元都与一个所述光栅对应设置。可选地,所述感光芯片包括多个感光单元,部分所述感光单元与所述光栅对应设置。可选地,所述光栅单元内的多个光栅与相邻的多个感光单元对应设置;五个呈米字形排列的光栅单元构成光栅单元组,相邻的两个光栅单元组之间的最大间隔为16个感光单元。可选地,所述光栅单元内的多个光栅与间隔排列的多个感光单元对应设置;相邻的光栅之间的间隔为1个感光单元,四个相邻的光栅单元构成光栅单元组,相邻的两个光栅单元组之间的最大间隔为17个感光单元。可选地,所述光栅单元内的多个光栅与间隔排列的多个感光单元对应设置,相邻光栅之间的间隔为2个感光单元,四个相邻的光栅单元构成光栅单元组,相邻的两个光栅单元组之间的最大间隔为14个感光单元。可选地,所述光栅包括多个间隔设置的光栅栅体,所述光栅栅体的材料包括金属;并且,50nm≤w≤140nm,0.3≤d≤0.7,h≤240nm,其中,w为所述光栅栅体的宽度,d为所述光栅的占空比,h为所述光栅的厚度。一种显示模组,包括如上任一项所述的光学指纹识别模组。一种指纹识别方法,应用于如上任一项所述的光学指纹识别模组,所述方法包括:对手指反射的信号光进行相位调制,并获得至少两种不同相位分布的信号光;根据所述至少两种不同相位分布的信号光,获得所述手指指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。与现有技术相比,本专利技术所提供的技术方案具有以下优点:本专利技术所提供的光学指纹识别模组、显示模组及其指纹识别方法,通过光栅对手指反射的信号光进行相位调制,通过至少两种方向不同的光栅获得至少两种不同相位分布的信号光,并根据所述至少两种不同相位分布的信号光,获得所述手指指纹的深度信息,根据所述深度信息识别所述手指的真假。由于人体真指纹具有深度信息,而打印的2D指纹并不具有深度信息,因此,本专利技术可以区分人体真指纹和打印的2D指纹,提高了指纹识别的安全性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术一个实施例提供的光学指纹识别模组的部分剖面结构示意图;图2为本专利技术一个实施例提供的光栅单元10的俯视结构示意图;图3为本专利技术一个实施例提供的光学指纹识别模组的部分剖面结构示意图;图4为本专利技术一个实施例提供的光栅单元的俯视结构示意图;图5为本专利技术一个实施例提供的光栅和感光单元的俯视结构示意图;图6为本专利技术一个实施例提供的光栅和感光单元的俯视结构示意图;图7为本专利技术一个实施例提供的光栅和感光单元的俯视结构示意图;图8为本专利技术一个实施例提供的显示模组的剖面结构示意图;图9为本专利技术一个实施例提供的指纹识别方法的流程图。具体实施方式以上是本专利技术的核心思想,为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术实施例提供了一种光学指纹识别模组,如图1所示,图1为本专利技术一个实施例提供的光学指纹识别模组的部分剖面结构示意图,该光学指纹识别模组包括光栅结构1和感光芯片2。其中,光栅结构1包括多个光栅单元10,如图2所示,图2为本专利技术一个实施例提供的光栅单元10的俯视结构示意图,该光栅单元10包括至少两种方向不同的光栅101和102。其中,光栅101用于对手指反射的信号光进行相位调制,光栅单元10用于获得至少两种不同相位分布的信号光,感光芯片2用于根据至少两种不同相位分布的信号光,获得手指指纹的深度信息,并根据深度信息识别手指的真假。如光栅101对手指反射的信号光进行相位调制后,获得第一相位分布的信号光S1,并将第一相位分布的信号光S1传输至感光芯片2,光栅102对手指反射的信号光进行相位调制后,获得第二相位分布的信号光S2,并将第二相位分布的信号光S2传输至感光芯片2。感光芯片2的感光面接收第一相位分布的信号光S1和第二相位分布的信号光S2,感光芯片2内部的处理元件通过算法将第一相位分布的信号光S1生成的图像和第本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种光学指纹识别模组,其特征在于,包括光栅结构和感光芯片;/n所述光栅结构包括多个光栅单元,所述光栅单元包括至少两种方向不同的光栅,所述光栅用于对手指反射的信号光进行相位调制,所述光栅单元用于获得至少两种不同相位分布的信号光;/n所述感光芯片用于根据所述至少两种不同相位分布的信号光,获得所述手指指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。/n
【技术特征摘要】
1.一种光学指纹识别模组,其特征在于,包括光栅结构和感光芯片;
所述光栅结构包括多个光栅单元,所述光栅单元包括至少两种方向不同的光栅,所述光栅用于对手指反射的信号光进行相位调制,所述光栅单元用于获得至少两种不同相位分布的信号光;
所述感光芯片用于根据所述至少两种不同相位分布的信号光,获得所述手指指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。
2.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述光学指纹识别模组还包括镜头,所述镜头和所述感光芯片在所述光学指纹识别模组的入射光路上依次排布;
所述光栅结构位于所述感光芯片的感光面上,或者,所述光栅结构位于所述镜头和所述感光芯片之间的任意位置。
3.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述光栅单元至少包括第一光栅、第二光栅、第三光栅和第四光栅,所述第一光栅、所述第二光栅、所述第三光栅和所述第四光栅的方向不同;
所述第一光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第一相位分布的信号光;
所述第二光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第二相位分布的信号光;
所述第三光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第三相位分布的信号光;
所述第四光栅用于对所述手指反射的信号光进行相位调制,以获得第四相位分布的信号光;
所述感光芯片用于根据所述第一相位分布的信号光、第二相位分布的信号光、第三相位分布的信号光和第四相位分布的信号光,获得所述手指的指纹的深度信息,并根据所述深度信息识别所述手指的真假。
4.根据权利要求3所述的指纹识别模组,其特征在于,所述第一光栅的方向为-45°或135°,所述第二光栅的方向为90°,所述第三光栅的方向为0°,所述第四光栅的方向为45°。
5.根据权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述感...
【专利技术属性】
技术研发人员:王有庚,张靖恺,蒋新喜,陈家诚,
申请(专利权)人:敦泰电子深圳有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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