在智能应用场景中,生物识别作为人机交互的关键技术,随着智能化设备市场的快速发展而水涨船高,TransparencyMarket统计,全球生物识别技术市场规模从2015年的112.4亿美元,增长至2020年的233亿美元,复合年均增速为15.7%,识别技术主要包括指纹、人脸、虹膜、掌纹、声音、静脉、笔记以及其他新兴技术,其中指纹识别占据半壁江山,达到58%。
就应用而言,来自于移动支付和安全的需求,加上海量的出货量,使得手机成为生物识别——主要是指纹和人脸识别——最大的市场,但就趋势而言,不同的生物识别技术基于各自不同特性,可以多模态方式提高智能设备的交互体验。
图:不同的生物识别技术各有其优缺点
兆易创新传感器事业部ToF市场总监刘浩雷认为,不同的生物识别技术各有其优缺点。例如以指纹、静脉、人脸、虹膜比较,指纹识别和人脸识别采集方便,便于推广普及,静脉识别和虹膜识别精度高但设备大型化或易受照明环境影响。就易用性、变化性,以及安全性而言,将来多模态的生物识别技术融合会越来越多,yhk向指纹+智能卡继而指纹+面部识别的演进已经体现了这一趋势。
去年5月,在完成对思立微的收购后,兆易创新的主营业务由Flash和MCU扩展到包括传感器的三个业务线。这家在中国的Flash和32位Arm通用型MCU排名居首的公司,由此成立了传感器事业部。2019年,兆易创新推出了第一颗一体式MEMS超声波指纹识别芯片GSL8165,今年又推出了第一颗特殊工艺ToF芯片GSLT9001。
“兆易创新的指纹识别产品线按声、光、电布局,包含电容式指纹识别、光学指纹,超声波指纹和3DToF。”刘浩雷说,“除了手机、智能平板、健康可穿戴产品,我们正在积极布局汽车和工业场景。”
图:兆易创新生物识别产品线规划
指纹识别的应用已经很成熟,包括手机的屏下、侧边、后置解锁,智能门锁,以及汽车和计算机解锁。电容指纹,光学指纹和超声指纹,根据产品自身特性及设计需求,存在于各自的细分市场。屏下光学识别技术包括镜头式CIS和大面积TFT两种,兆易创新都有布局,并且拥有一些独特的架构,如其OLED屏下镜头式CIS首家使用3P镜头,首家设计单芯片架构,并采用了一种创新工艺——螺纹调焦。
刘浩雷认为,手机指纹解锁的终极目标是盲解,即手指在屏幕任何一个地方都可以解锁,兆易创新已推出OLED屏下大面积TFT方案,QE达到80%,厚度在0.3mm以内,支持区域内任意位置解锁,可支持双指/多指解锁。就大面积TFT应用而言,多指采集/识别应用在如机场、海关、车站等高安全等级场所。未来也正在积极布局大面积指纹识别和掌纹识别。
ToF是光学识别的重要技术之一。3D人脸识别从2017年开始商用,目前3D视觉产业链已经成熟,手机安全需求是重要推手,主要实现技术为三角法(双目、结构光)和飞行时间(ToF,细分iToF和dToF两种技术)。目前iToF是主要应用于手机前摄的3D人脸识别解锁及后摄辅助拍照。刘浩雷认为iToF和dToF二者会并存很长一段时间,最终采用何种技术取决于用户对距离、精度、功耗,特别是成本的考量。
在ToF产品线上,兆易创新产品的一个特点是可同时支持1350nm~1550nm长波段和940nm的常用波段,“波长越长,对人眼的损伤越少,并且在1350nm~1550nm长波段抗光性高,意味着户外的表现会更好,”刘浩雷说,“我们的工艺特别高,传统工艺QE大概是35%左右,我们的QE达到65%,在同样效果的前提下可以用低功耗实现,降低了系统成本。”
提到超声波指纹识别,兆易创新也在2019年推出了自己的超声波指纹识别产品。刘浩雷表示,超声波有其独特的特点,可以穿透玻璃、金属、塑料等材质。在一些需要工业美观或者防水、防尘的场景,电容或光学类需要开孔,而选用超声波,可以很好地规避这些问题。
兆易创新的超声波指纹芯片,基于CMOS工艺独创单硅片MEMS结构,结构简单、便于工艺实现;并采用了Beam-forming多点同时发送聚焦的技术,进一步增加了超声波的穿透能力,使得识别性能更好。同时,系统算法层面利用边缘AI、神经网络计算,进一步提升其安全性。
据悉,除了已有的GS8165,兆易创新计划将在明年推出穿透力更强,识别率更高的迭代产品。
责任编辑:YYX
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