Статус документа
Статус документа

ГОСТ Р 58668.2-2021 (ИСО/МЭК 39794-4:2019) Информационные технологии (ИТ). Биометрия. Расширяемые форматы обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные изображения отпечатка пальца (с Поправкой)

     7.10 Блок "Биометрический сканер" (Capture device)*

________________

* Деятельность по присвоению уникальных идентификаторов биометрическим организациям, осуществляющим деятельность в Российской Федерации, и биометрическим продуктам, разрабатываемым и (или) серийно выпускаемым и (или) реализуемым в Российской Федерации, а также ведение соответствующих реестров осуществляет Некоммерческое партнерство "Русское биометрическое общество", официально зарегистрированное Международной ассоциацией биометрии и идентификации (МАБИ) [The International Biometrics & Identification Association (IBIA)] в качестве ведущей организации ЕСФОБД.

7.10.1 Блок "Идентификатор модели" (Model identifier)

См. ГОСТ Р 58668.1.

7.10.2 Элемент "Идентификатор технологии биометрического сканера" (Capture device technology identifier)

Абстрактные значения:

См. таблицу 3.

Содержание:

Данный элемент содержит класс технологии, используемой в биометрическом сканере для сбора биометрического образца. Кодирование технологий необходимо для обеспечения совместимости с различными нормативно-техническими документами, например [1].

Таблица 3 - Абстрактные значения для элемента "Идентификатор технологии биометрического сканера" (Capture device technology identifier)

Абстрактное значение

Описание

unknownTechnology

Технология неизвестна или не определена

otherTechnology

Технология СMOS/CCD

scannedInkOnPaper

Субъект покрывает пальцы краской и оставляет отпечаток пальца на бумаге (карточке), которую можно отобразить/отсканировать.


Примечание - Сканеры карт относят к данному классу


opticalTIRBrightField

При контакте с призмой папиллярные гребни поглощают свет от системы освещения

opticalTIRDarkField

При контакте с призмой папиллярные гребни отражают свет от системы освещения

opticalImage

Различия в характеристиках папиллярных гребней фиксируются оптической системой

opticalLowFrequency-

3DMapped

Для проецирования отраженного света от папиллярных гребней на плоскую (2D) модель пальца используется 3D-модель формы пальца

opticalHighFrequency-

3DMapped

Для проецирования отраженного света от папиллярных гребней на плоскую (2D) модель пальца используется 3D-модель, чувствительная к расстояниям между папиллярными гребнями и впадинами

capacitive

Контактный датчик, который использует разницу в заряде между касающимися папиллярными гребнями и не касающимися папиллярными впадинами. Датчик действует как одна пластина конденсатора, непроводящий слой эпидермиса как диэлектрик, проводящий слой дермы - как другая пластина. Существуют активные и пассивные варианты технологии

capacitiveRF

Низкочастотный RF сигнал подается на папиллярные гребни, матрица датчиков фиксирует отражения. Каждый пиксель работает как миниатюрная антенна

electroLuminescence

Контактная технология, в которой папиллярные гребни и сигнал переменного тока (AC) вызывают излучение света электролюминисцентной панелью, которое регистрируется системой визуализации

reflectedUltrasonic

Высокочастотные звуковые сигналы направляются на папиллярные гребни, акустический отклик воспринимается матрицей датчиков. Каждый пиксель работает как миниатюрный микрофон

impediographic Ultrasonic

Контактная технология, в которой поглощение ультразвуковой энергии измеряется по изменению импеданса пьезоэлектрического материала

thermal

Температурная разница между контактными папиллярными гребнями и температурой окружающей среды во впадинах фиксируется матрицей датчиков. Каждый пиксель работает как миниатюрный термометр

directPressure

Датчики давления измеряют разность давлений между папиллярными гребнями и впадинами, поскольку впадины не создают прямое давление на поверхность датчика. Давление измеряется матрицей датчиков, каждый пиксель работает как миниатюрный датчик. На практике такие датчики представляют собой электронные бинарные переключатели, которые используют временную и/или пространственную неоднородность для получения градаций серого

indirectPressure

Контактная технология, при которой давление папиллярного гребня на деформируемый материал оценивается оптически для получения изображения папиллярных гребней

liveTape

Технология, при которой используется одноразовая лента, впоследствии лента проявляется с помощью традиционной фотографии

latentImpression

На поверхность, которую коснулся отпечаток пальца, наносится порошок. Масляный след отпечатка пальца прикрепляется к порошку. След фотографируют и обрабатывают для получения изображения следа отпечатка пальца

latentPhoto

Создание изображения распечатанной фотографии следа отпечатка пальца (с помощью сканера или камеры)

latentMolded

Изготавливается слепок следа отпечатка пальца, который используется для создания искусственного пальца. Далее искусственный палец используется для получения изображения следа отпечатка пальца при помощи биометрического сканера с отключенным механизмом ОАБП

latentTracing

Процесс регистрации папиллярных гребней, при котором нарисованная от руки или на компьютере трассировка сканируется на планшетном сканере или фотографируется

latentLift

На поверхность, которой коснулся отпечаток пальца, наносится порошок. Масляный след отпечатка пальца прикрепляется к порошку. Прозрачная лента накладывается на след, поднимается и фотографируется

7.10.3 Блоки "Идентификатор сертификации" (Certification identifier)

См. ГОСТ Р 58668.1.