发布时间:2021-09-6 阅读量:950 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
说起虹膜识别这个名词,大家都不会陌生,因为这种技术早就是许多间谍电影中的老梗了。此外,现在的各种重大考试也都要求我们录入虹膜信息,有些单位甚至上下班打卡都要使用此类识别系统。

很快,该技术就要在主流智能手机上出现了,据称今年下半年的三星旗舰Galaxy Note 7就将搭载虹膜识别技术。那么,这种看起来间谍范十足的技术到底是如何实现的呢?它与我们常见的安全解决方案(如指纹识别)又有什么不同?
虹膜识别是如何工作的?首先,我们来科普个小知识。除了常见的棕色、蓝色瞳孔,这世界上还有绿色、琥珀色和银色的瞳孔。另外,拥有异色瞳(像波斯猫一样的眼睛)的人也存在,不过他们只占世界人口的1%左右。而虹膜就是决定我们瞳孔颜色的物质。如果近距离观察人的眼球,你就会发现其表面有复杂的波浪形线条,而这些线条就是你虹膜上的“指纹”,虹膜扫描仪就是靠它们来辨识你的身份的。与指纹类似,这些线条非常复杂,其形成也是随机的。因此,每个人的眼睛都是独一无二的,甚至你的左右眼虹膜都有不同。难道虹膜扫描仪就是给人的眼睛拍张照,再与自己数据库中的图片进行对比?非也非也。事实上,整个识别过程会从近红外线的照射开始。这种非可见光会将虹膜上的线条“点亮”,这样相机就能抓拍到更清晰的虹膜照片。此外,这束近红外线还让虹膜识别在暗处工作成为了可能。
如果你是近视眼也不用担心,普通的镜片和隐形眼镜都不会阻挡这束近红外线(彩色隐形眼镜除外)。一旦虹膜扫描仪获得了你的虹膜数据,它就会自动将其转换成相应代码,未来该代码就会成为识别中的参照物。
Note 7的虹膜识别有什么与众不同之处吗?
Note 7的虹膜识别大概原理与上面所述类似,渲染图中该机机身正面多出来的那个传感器可能就是虹膜识别摄像头。既然这样,为什么还要多加一个传感器呢?常见的前置摄像头无法完成虹膜识别的任务吗?其实原因很简单,普通的前置摄像头不够灵敏,而且它无法发出上文提到的近红外线。在普通相机中,红外线会被滤镜彻底过滤掉,因为它会干扰拍照。此外,为了更清晰的获取用户眼部信息,新的传感器焦段较长,这就决定了它根本无法胜任普通的广角自拍任务。
那么它和视网膜识别有什么不同呢?首先,我们要厘清两个概念:通常大家所说的虹膜识别其实和视网膜识别是不同的。虽说它们都是从人眼下手,但扫描的其实是不同的部位。由于视网膜深藏在眼中,所以在移动设备上虹膜识别的易用性更强,识别速度也更快。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。