Zedboard的掌静脉采集认证系统的流程和实验结果分析.docx
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1、Zedboard的掌静脉采集认证系统的流程和实验结果分析摘要:针对普通摄像头难以获取掌静脉图像,提出一种基于OV7720传感芯片的USB红外摄像头静脉采集方案,通过合理配置传感避芯片参数可获取清晰掌静脉图像。针对基于纹理方向的掌静脉识别算法在现有嵌入式平台运算慢耗时长的问题,设计实现一种基于ZedbOard的掌静脉快速识别因正系统。该系统由片上处理系统(PrOCeSSingSystem,PS)完成掌静脉图像采集、预处理,可编程序逻辑阵列(ProgramabIe1ogic,P1)实现特征提取算法。结果表明,静脉特征提取算法的FPGA实现可显著缩短识别时间,使整个识别认证过程降到0.1s以内。0引
2、言近年来,随着融合了信息技术和生物技术的生物识别技术的兴起,利用人体固有的生理特征进行身份认证识别技术在安保、考勤、门禁系统中得到了广泛应用。相比于传统的生物识别技术,掌静脉识别认证技术以其活体识别、组织内部特征、安全等级高等技术优势,得到了广泛的关注和研究。目前国外成熟的掌静脉采集认证装置以日本富士通静脉采集认证产品为主,广泛应于ATM机、门禁、安保等系统之中1,而鉴于商业机密,该产品实现的细节在文献中鲜有描述。国内的静脉采集认证系统的研究处于起步阶段,大部分产品都采用富士通静脉采集装置做相关应用扩展集成,而相关算法测试又多依赖于高性能X86实现,真正自主研发的合理快速掌静脉采集认证系统少之
3、又少。在学静脉采集认证系统的研制中,静脉图像采集和识别算法实现为两大技术难点。本文通过测试对比不同型号CMOS摄像头静脉采集图像效果,最终选用一种以0V7720为传感芯片的USB摄像头模组作为静脉采集装置,实验结果表明0V7720型号USB红外摄像头在合适的参数配置下可采集得到清晰的掌静脉图像。识别算法实现速度主要取决于识别算法的选用和便性平台的选取,本文选用文献2中基于纹理方向特征的方法在不同嵌入式平台下进行算法移植、测试,统计对比算法实现时间,最终设计并实现了一种基于Zedboard的快速掌静脉识别认证系统。结果表明,由FPGA实现特征提取卷积部分的傅里叶变换及反变换,可大大缩短特征提取运
4、算时间,使得整个静脉认证识别系统摆脱了对庞大笨重的X86平台的依赖。1 Zedboard静脉采集认证系统1.1 系统结构Zedboard静脉采集认证系统主要由近红外光源板、滤光片、USB摄像头、ZedbOard片上系统及显示器组成,系统示意图如图1所示。其中新一代可编程片上系统Zedboard集双核CortexA9处理器和传统现场可编程门阵列(FPGA)于一体,由PrOCeSSSySterm(PS)和PrOgrammab1e1ogiC(P1)组成。PS部分的CorteXA9处理器为应用级处理器,可运行完整1inUX操作系统,P1部分的Xi1inx7系列FPGA可进行硬件重构实现算法加速。整个系
5、统由型卡启动方式启动,PS部分的CorteXA9通过USB接旦控制摄像头进行掌脉图像采集,并完成图像预处理,AXI总线实现PS与P1间的数据通值,由XiIinXFFTIP核实现特征提取部分的二维离散傅里叶变换及反变换,并通过迎接口连接显示器进行静脉采集认证显示,装置结构如图2所示。jtrUSB摄像头Q1图1Zfboard采集匕系统而意图1. 2系统流程静脉采集认证流程主要有:摄像头参数配置、静脉图像采集及格式转换、图像预处理、特征提取及一比一对比认证。图像预处理主要包括图像二值化、手掌轮廓边缘提取、关键点选取、感兴趣区域(ROI)提取及图像增强。系统流程如图3所示。2硬件实现2.1光源由人体骨
6、骼和肌肉组织的特点可知,780-1100nm之间波长的近红外光随波长增大而在皮肤中的穿透深度增大3,且静脉血管中的主要成分还原血红蛋白对750850nm波段的近红外光有较多吸收4,结合市场上可提供的近红外波段的红外灯源,本设计采用850nm和940nm混合光源作为整个系统的采集光源。2. 2摄像头参数配置及选型影响静脉图像质量的图像传感器参数主要有亮度(BRIGHTNESS)、对比度(CONTRAST).白色度(TyH11NESS)、锐度(SHARPNESS)和逆光补偿度(BACK1IGHTCOMPENSATION)。其中传感器亮度值配置高低与光照强度大小对静脉成像效果成反比例关系,高亮度值配
7、置可弥补光照强度不足,低亮度值配置可消除高光强产生的光斑,低亮度值配置并提供足够大的光照强度,可采集到清晰掌脉图像;低对比度和低白色度参数配置使静脉图像的手掌区域过暗或过白,参数配置需较大;高锐度值配置可锐化静脉纹路但会产生颗粒状噪声,参数配置需适中;高逆光补偿度可平滑由光照不均所产生的区域性明暗斑块,参数值配置越高平滑效果越好。本文选用自配800nm2000nm带通滤光片的OV7225、OV9653及OV7720的USB摄像头模组进行掌脉图像的采集及对比,采集结果对比见本文4.2o2.3系统电路系统电路主要由ZYNQ处理系统、FFT运算实现电路及HDMI信号转换控制电路组成,整体系统电路设计
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