Escáner ultrasónico de huellas digitales: ¿cómo funciona?

Autor: Peter Berry
Fecha De Creación: 16 Agosto 2021
Fecha De Actualización: 1 Mes De Julio 2024
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Escáner ultrasónico de huellas digitales: ¿cómo funciona? - Tecnologías
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Después de algunos años al acecho en los prototipos de la trastienda y dentro de unos pocos teléfonos que se olvidaron rápidamente, los sensores ultrasónicos de huellas digitales están listos para el horario estelar. La tecnología está integrada en el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus de Samsung, lo que hace que la tecnología garantice casi millones de huellas digitales para fin de año.

En diciembre de 2018, Qualcomm anunció su sensor de huellas dactilares ultrasónico en pantalla 3D. Esta tecnología está habilitada en dispositivos que utilizan la plataforma Snapdragon 855 de la compañía como una opción si el fabricante desea incluir el hardware adicional. La tecnología ultrasónica de huellas dactilares tiene sus propios pros y contras en comparación con los escáneres capacitivos tradicionales e incluso otros diseños de huellas dactilares en pantalla. Aquí está todo lo que necesitas saber.


Cómo funcionan los escáneres de huellas dactilares ultrasónicos

El escáner de huellas dactilares ultrasónico en pantalla 3D de Qualcomm se basa en lo que solía llamarse Sense ID. En lugar de los escáneres de huellas dactilares fotográficos o capacitivos existentes, los escáneres de huellas dactilares ultrasónicos utilizan sonido ultrasónico de muy alta frecuencia. No puede escucharlo, pero estas ondas se utilizan para trazar los detalles de la huella digital del usuario. Afortunadamente, no hay necesidad de deslizar, simplemente toque el dedo con el sensor como los escáneres capacitivos de huellas digitales de la parte superior de la línea.

Para capturar realmente los detalles de una huella digital, el hardware consta de un transmisor y un receptor. Se transmite un pulso ultrasónico contra el dedo que se coloca sobre el escáner. Parte de la presión de este pulso se absorbe y parte se devuelve al sensor, dependiendo de las crestas, poros y otros detalles que son únicos para cada huella digital.


No hay un micrófono que escuche estas señales de retorno. En cambio, se utiliza un sensor que puede detectar el estrés mecánico para calcular la intensidad del pulso ultrasónico de retorno en diferentes puntos del escáner. El escaneo por períodos de tiempo más largos permite capturar datos de profundidad adicionales, lo que resulta en una reproducción 3D altamente detallada de la huella digital escaneada.

Qualcomm señala que hay aproximadamente una latencia de 250 milisegundos para desbloquear, aproximadamente equivalente a los escáneres capacitivos de huellas digitales. El sensor tiene una tasa de error de aproximadamente el 1 por ciento, que nuevamente es bastante comparable a otros escáneres.

Ventajas de la huella digital ultrasónica frente a los escáneres capacitivos

La tecnología ultrasónica de huellas dactilares funciona de manera muy diferente a los escáneres capacitivos de huellas dactilares, que solo pueden reproducir imágenes 2D. Los detalles en 3D son mucho más difíciles de falsificar o engañar que una imagen en 2D, lo que hace que el sistema ultrasónico sea mucho más seguro. No hace falta decir que el ultrasonido también es mucho más seguro que los escáneres ópticos de huellas digitales, que han caído en desgracia.

Los escáneres en pantalla como los que se encuentran dentro del OnePlus 6T y Huawei Mate 20 Pro son ópticos, no ultrasónicos.

Otro beneficio adicional de esta tecnología ultrasónica de escáner de huellas dactilares es que permite que el escáner de huellas digitales siga funcionando a través de materiales delgados, como vidrio, aluminio o plástico. El sensor tiene solo 0,15 milímetros de grosor y puede escanear hasta 800 µm de vidrio y hasta 650 µm de aluminio. Por lo tanto, el escáner se puede incrustar debajo de la carcasa o debajo de la pantalla como lo vemos en el Samsung Galaxy S10, lo que permite un aspecto más discreto y biseles más delgados.

Debido a que el sensor usa ondas ultrasónicas, el sensor también puede duplicarse como un rastreador de salud que puede registrar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. Además, hay menos posibilidades de dañar el sensor o exponerlo a manipulaciones externas, y el sudor o la humedad en el dedo tampoco interferirán con el proceso de escaneo.

Escanear es solo la mitad del proceso

Por supuesto, todavía hay mucho por hacer con estos datos de huellas digitales y mantenerlos seguros es una parte igualmente importante del sistema.

Como lo serán todos los sistemas de seguridad biométrica, el procesamiento y la seguridad de la información personal altamente sensible es clave. Los procesadores de Qualcomm están construidos con herramientas de seguridad dedicadas, que incluyen aceleradores criptográficos, seguridad de aprovisionamiento clave y un entorno de ejecución confiable. Esto garantiza que el procesamiento y el almacenamiento de datos confidenciales se mantengan alejados de las aplicaciones maliciosas. Otros procesadores basados ​​en Arm ofrecen aislamiento de hardware TrustZone para niveles similares de protección.

La configuración de Qualcomm también está diseñada para admitir los protocolos de la Alianza Fast Identity Online (FIDO), que se pueden usar para la autenticación en línea sin contraseña. FIDO hace esto sin transferir ninguna información confidencial de huellas digitales a la nube oa través de redes que puedan verse comprometidas.

Los escáneres ultrasónicos de huellas digitales ciertamente tienen una serie de ventajas de las implementaciones capacitivas existentes y dada la prevalencia de los procesadores Qualcomm en productos móviles. Los escáneres de huellas digitales ultrasónicos en 3D ahora están listos para el horario de máxima audiencia y es posible que veamos a muchos más fabricantes adoptar esta tecnología a lo largo de 2019.

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