[實用新型]一種用于虹膜識別的TIR透鏡光學模組有效
| 申請號: | 201720923019.2 | 申請日: | 2017-07-27 |
| 公開(公告)號: | CN206943839U | 公開(公告)日: | 2018-01-30 |
| 發明(設計)人: | 蔣婷婷 | 申請(專利權)人: | 成都派斯光學有限公司 |
| 主分類號: | F21K9/20 | 分類號: | F21K9/20;F21K9/69;G02B7/00;G06K9/00 |
| 代理公司: | 成都高遠知識產權代理事務所(普通合伙)51222 | 代理人: | 李安霞,曾克 |
| 地址: | 610000 四川省*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 虹膜 識別 tir 透鏡 光學 模組 | ||
技術領域
本實用新型屬于光學裝置技術領域,尤其涉及一種用于虹膜識別的TIR透鏡光學模組。
背景技術
虹膜識別技術是人體生物識別技術的一種,它是基于人體眼睛中的虹膜進行身份識別,一般應用于安防設備(如門禁等),以及有高度保密需求的場所。虹膜識別需要有照明模組產生紅外光照射虹膜,然后用攝像機拍攝虹膜圖像,通過獲取到的虹膜圖像進行虹膜識別。最初的照明模組是用普通的紅外LED發出紅外光,通過聚光透鏡的反射和折射后照射虹膜。這種照明模組體積較大,且光的出射角度、出光效率及出光均勻度都不理想,以致虹膜識別精度不高。并且,將這種照明模組應用于手機的虹膜識別時,對人眼的刺激較大,用戶體驗較差。
隨著技術的進步,上述問題基本得以解決,目前普遍采用的虹膜識別照明模組有以下兩種:一種是采用晶片發出紅外光,通過旋轉對稱的反射杯和一次透鏡聚光后,通過OSLUX封裝技術組成一個單獨的LED,以獲取高強度、高效率的均勻紅外光,然后通過機械傾斜的方式達到偏光效果,以助于攝像機的拍攝視野;另一種是采用晶片發出紅外光后,直接通過反射杯和齒形透鏡聚光并偏光,并通過OSLUX封裝技術以獲取高強度、高效率的均勻紅外光,從而提高虹膜識別的精度。顯然,上述兩種照明模組結構復雜,成本較高。
實用新型內容
本實用新型旨在提供一種用于虹膜識別的TIR透鏡光學模組,結構簡單,在保證虹膜識別精度的前提下,大大降低了制造成本。
為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案如下:
本實用新型公開的一種用于虹膜識別的TIR透鏡光學模組,包括晶片,TIR透鏡,支架,基片;所述支架包括下底板,側板;所述側板垂直于所述下底板;所述基片固定于所述下底板的中心區域;所述晶片固定于所述基片上表面的中心區域;所述TIR透鏡包括底面凹進部,底面凸出部;所述TIR透鏡通過所述底面凸出部固定于所述基片上,并將所述晶片罩進所述底面凹進部;所述晶片位于所述底面凹進部的中心區域。
優選地,所述TIR透鏡還包括上邊緣部;所述側板的內壁上分別設有與所述上邊緣部適配的凹槽;所述上邊緣部置于所述凹槽中。
優選地,所述基片為矩形。
優選地,所述底面凸出部之間的距離與所述基片的長邊或短邊相等。
進一步地,所述支架還包括上底板;所述上底板平行于所述下底板;所述上底板是透光的。
本實用新型提供的用于虹膜識別的TIR透鏡光學模組,將晶片,TIR透鏡,支架和基片封裝在一起形成一個LED。晶片發出的紅外光通過TIR透鏡進行聚光,同時,通過TIR透鏡的非對稱性光學結構分布達到偏光的效果,因此能夠發射出高強度、高效率和亮度均勻的紅外光,從而保證了虹膜識別的精度。與現有的用于虹膜識別的照明模組相比,本實用新型結構簡單,能夠大大降低制造成本。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例的剖視圖;
圖2為本實用新型實施例中TIR透鏡偏光原理示意圖;
圖3為本實用新型實施例中TIR透鏡聚光和偏光的效果圖;
圖中:1為晶片,2為TIR透鏡,3為支架,4為基片,21為TIR透鏡的上邊緣部,22為TIR透鏡的底面凹進部,23為TIR透鏡的底面凸出部,31為支架的下底板,32為支架的側板,33為支架的上底板。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖,對本實用新型進行進一步詳細說明。
圖1為本實用新型實施例的剖視圖,包括:晶片1,TIR透鏡2,支架3,基片4;所述支架3包括下底板31,側板32;所述側板32垂直于所述下底板31;所述基片4固定于所述下底板31的中心區域;所述晶片1固定于所述基片4上表面的中心區域;所述TIR透鏡2包括底面凹進部22,底面凸出部23;所述TIR透鏡2通過所述底面凸出部23固定于所述基片4上,并將所述晶片1罩進所述底面凹進部22;所述晶片1位于所述底面凹進部22的中心區域。
TIR透鏡2還包括上邊緣部21,側板32的內壁上分別設有與上邊緣部21適配的凹槽;上邊緣部21置于上述凹槽中。本實施例中的支架3用于固定基片和TIR透鏡,或其它光學元件,使得整個光學系統更加穩定。從而能夠保證整個光學模組長期穩定地工作。
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