WO2001084069A1 - Waffe - Google Patents

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WO2001084069A1
WO2001084069A1 PCT/EP2001/004862 EP0104862W WO0184069A1 WO 2001084069 A1 WO2001084069 A1 WO 2001084069A1 EP 0104862 W EP0104862 W EP 0104862W WO 0184069 A1 WO0184069 A1 WO 0184069A1
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WO
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weapon according
weapon
light
unit
finger
Prior art date
Application number
PCT/EP2001/004862
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hans Jürgen PÖHS
Original Assignee
Delsy Electronic Components Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE20013901U external-priority patent/DE20013901U1/de
Application filed by Delsy Electronic Components Ag filed Critical Delsy Electronic Components Ag
Priority to AU2001263877A priority Critical patent/AU2001263877A1/en
Publication of WO2001084069A1 publication Critical patent/WO2001084069A1/de

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A17/00Safety arrangements, e.g. safeties
    • F41A17/06Electric or electromechanical safeties
    • F41A17/066Electric or electromechanical safeties having means for recognizing biometric parameters, e.g. voice control, finger print or palm print control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A19/00Firing or trigger mechanisms; Cocking mechanisms
    • F41A19/58Electric firing mechanisms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B5/00Cartridge ammunition, e.g. separately-loaded propellant charges
    • F42B5/02Cartridges, i.e. cases with charge and missile
    • F42B5/08Cartridges, i.e. cases with charge and missile modified for electric ignition
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
    • G06V40/12Fingerprints or palmprints
    • G06V40/13Sensors therefor
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/30Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass
    • G07C9/32Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass in combination with an identity check
    • G07C9/37Individual registration on entry or exit not involving the use of a pass in combination with an identity check using biometric data, e.g. fingerprints, iris scans or voice recognition

Definitions

  • the present invention relates to a weapon, in particular a hand or hand gun, such as a pistol or revolver.
  • the present invention is based on the object of developing a weapon of the type mentioned at the outset in such a way that it can only be operated by persons authorized to do so.
  • This task is done with a weapon, especially a hand or hand gun, such as a
  • Gun or revolver solved by i the weapon according to the teaching of the present invention at least one device for dactyloscopic
  • Person identification with at least one light source for illuminating and / or for illuminating the front area of a finger, with at least one sensor unit, which has at least one scanning unit on its side assigned to the front area of the finger for recording optical images of the front area of the finger, and with at least one a processing unit for determining the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint.
  • this solution is based on a completely new principle in the field of weapons in that the user of the weapon is authenticated by means of his fingerprint.
  • the basis for this is the device designed as an optical sensor with at least one external light source for the dactyloscopic device
  • the optical sensor being pixel-oriented (with, for example, approximately 240 pixels by approximately 360 pixels, corresponding to an active area of approximately twelve millimeters by approximately eighteen millimeters) “scanning” the surroundings to a certain extent and taking corresponding images.
  • the electronically adjustable and / or mechanically adjustable device for dactyloscopic person identification (two devices can also be implemented in the present weapon) integrated in the present weapon serves to record and process characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint.
  • at least one light source is provided for illuminating and / or for illuminating the front area of the finger.
  • At least one sensor unit which has at least one scanning unit on its side assigned to the front area of the finger for recording optical images of the front area of the finger, the optical images of the same coming from the front area of the finger are sensed and subsequently processed in at least one processing unit , in which the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint, are determined and ascertained.
  • the present invention surprisingly personalizes weapons This enables only a person who has placed the front area of the finger on the device for dactyloscopic person identification and who is considered authenticated or authorized by means of their fingerprint to be able to actuate the weapon.
  • the device is arranged in the region of the handle of the weapon.
  • This is ergonomically advantageous, because an arrangement of the device in the handle of the weapon corresponds to the usual grip position in a hand or handgun, in which the thumb and the four fingers encompass the handle, so that the front area of the index finger or the middle finger to a certain extent "automatically" and without any dislocations comes to rest on the device integrated in the handle.
  • Such an arrangement of the device in the handle of the weapon is also from a safety perspective Certainly recommendable, because in this way the dactyloscopic identification of a soldier or a police officer - for example in a suddenly emerging operational situation - takes place intuitively, that is without lengthy thinking, so that the weapon is immediately "sharp", ie ready to fire.
  • the present weapon has at least one ammunition unit for receiving / dispensing ammunition, at least one firing pin and at least one kickback detector, the ammunition unit and / or the firing pin having at least one electronically controllable securing mechanism for blocking the ammunition pickup / release or is assigned to lock the firing pin.
  • the ammunition unit - for example in the case of a pistol - can be designed in the form of at least one magazine and / or - for example in the case of a revolver - in the form of at least one drum.
  • the electronically controllable security mechanism now only allows the ammunition to be inserted and / or removed from the magazine or from the drum when a person with an authorized fingerprint logs on via the device integrated in the weapon at hand and has the appropriate authorization.
  • the ammunition unit can be assigned at least one charging station which likewise has at least one device for dactyloscopic person identification and by means of which the ammunition can be introduced into the ammunition unit.
  • Such an optional additional unloading station is not suitable for firing ammunition, but is used for the automatic loading of an ammunition unit, for example as part of the supply of ammunition to be consumed at a sport shooting event;
  • the advantage here is that the ammunition to be used cannot be given to an unauthorized third person, because the ammunition can only be inserted into the ammunition unit after the dactyloscopic identification has been made at the charging station.
  • the ammunition unit can be assigned at least one unloading station, which likewise has at least one device for dactyloscopic person identification and by means of which the ammunition can be removed from the ammunition unit.
  • Such an optional additional unloading station is also not suitable for firing ammunition, but is used for the automatic unloading of an ammunition unit, for example as part of the return of unused ammunition at a sport shooting event;
  • the advantage here is that the unused ammunition is not given to an unauthorized third party can be passed on, because the ammunition is not released without proper dactyloscopic identification.
  • Such unloading stations can be designed independently of, expediently, however, uniformly and / or in one piece and / or in an integrated form with the charging stations, both the charging station and the unloading station being designed for ammunition of different calibers.
  • the ammunition at the unloading station should only be removed by at least two authorized persons (so-called "four-eyes principle").
  • the processing unit is connected to the security mechanism, the security mechanism being electronically operable by means of signals from the processing unit.
  • controllable safety mechanism does not lock or lock the ammunition pick-up / release or lock or lock the firing pin.
  • the processing unit can be connected to the securing mechanism via at least one contact, in particular via at least one sliding contact, such a contact preferably in the ammunition unit of the weapon (for example a pistol) or in the handle of the weapon (for example a revolver).
  • the device integrated in the present weapon is battery-operated. This follows simply from the fact that the weapon must be carried, for example on the body, that is to say transported, so that the need for a mobile electrical power supply arises.
  • Processing unit at least one
  • Associate accumulator unit in particular at least one accumulator unit based on lithium and / or on silicon, for the electrical voltage supply.
  • Such an accumulator unit is preferably integrated in the ammunition unit of the weapon (for example a pistol) or also in the handle of the weapon (for example a revolver), the accumulator unit being exchangeable and / or exchangeable and / or from the, according to a practical embodiment of the present invention
  • Weapon especially from the handle of the weapon, can be removed or inserted into the weapon, in particular into the handle of the weapon.
  • the accumulator opening unit can advantageously be designed in such a way that, after the accumulator unit has been charged, a capacity is kept available for, for example, about a week;
  • the accumulator unit emits at least one signal, in particular at least one acoustic and / or optical signal, when a predetermined remaining operating time, for example when a predetermined remaining operating time of approximately five hours is reached Warning signal, from.
  • Corresponding ammunition can thus be introduced into the ammunition unit without the loss of a cartridge after the accumulator unit has been charged. In this case, the ammunition can no longer be removed from the ammunition unit, unless a person with an authorized fingerprint logs on via the device integrated in the present weapon and there is a corresponding authorization.
  • At least one mechanical securing unit for example at least one securing latch which locks the trigger and / or at least one securing device locking the firing pin, is provided.
  • This mechanical securing unit remains fully functional even after the ammunition unit has been inserted into the weapon, with the weapon being unsecured It is only possible to place the front area of the finger on the device in a preferred manner when the mechanical securing unit is activated.
  • the weapon and / or the charging station and / or the unloading station is provided with at least one transmitting / receiving unit for the wireless transmission of data and information, in particular data and information relating to the dactyloscopic person identification.
  • the authorization to use the weapon can also be issued “wirelessly”, that is to say, for example, by means of radio signals.
  • the wireless transmission of the data and information can for example be based on the "Bluetooth" standard and / or on the GPS standard (Global Positioning System) and / or on the GSM standard (Global System for Mobile Communication) and / or based on the LAN standard (Local Area Network) and / or on the UMTS standard (Universal Mobile Telecommunication System), with the use of the GSM standard currently being preferred worldwide due to the high degree of availability of GSM networks, whereas it is the use of the UMTS standard is a future option.
  • GPS Global Positioning System
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • LAN standard Local Area Network
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the "Bluetooth” standard makes it possible to release the use of the weapon only within a certain area (a so-called “square”: for example the respective shooting range at sport shooting events or during training units of an army), that is to say that which can be identified by means of the device by means of a dactyloscopy
  • the user of the weapon (for example, a sports shooter or a soldier) reports with the weapon for the permitted shooting range (for example at a Sport shooting event or at a military training area); if the user can now not identify himself by dactyloscopy, the area acquisition function mediated by "Bluetooth” does not give him approval for a certain area (“Square”) or also centrally or individually for all areas (“Squares”), which in this respect provides an additional security mechanism represents when the risk of unnecessary shooting accidents is significantly reduced.
  • Square for example the respective shooting range at sport shooting events or during training units of an army
  • the provision of a wireless transmission of the data and information on a GPS basis includes the possibility of precisely locating the location of the weapon including the associated charging station and / or including the associated unloading station, which is the case, for example, in the event of accidental loss of the Weapon or in the event of theft of the weapon is essential.
  • an ammunition unit in particular a magazine, can be assigned to a specific group of people (for example, up to 2,000 people can be assigned to the same magazine (type) be authorized).
  • An ammunition unit can also be assigned to a specific group of weapons.
  • An ammunition unit can also be "personalized” for certain total terms of the authorization or for certain usage cycles.
  • an ammunition unit in particular a magazine, can be assigned to a specific time period (a so-called “time window”) in which it is released and can be used; this effectively prevents abuse at sport shooting events, for example.
  • a particularly important advantage can be seen in the fact that the weapon equipped with the device according to the present invention, in particular its ammunition unit, can record each release of the ammunition with the time, since the kickback detector registers the firing of the actual shot.
  • the weapon according to the present invention makes it possible to change, expand or delete the release parameters when the ammunition unit is returned, for example to extend the "time window" (with automatic winter / summer time function).
  • the processing unit According to a particularly important feature of the present weapon, it is also possible to store and save additional data and information in the processing unit and to record it, for example with regard to the person shooting or the number and exact time of the shots. This will not only achieved more transparency when using weapons, but also a significant gain in security, because a "black box" function can be implemented in the weapon, so to speak, which records all relevant data and information in the processing unit.
  • the present invention opens up the possibility of registering all the ammunition units issued in an authorized, state or privately organized authority. This possibility can also be extended to the registration and statistical recording of all firing movements with weapons according to the present invention, so that, in addition to the safe handling of ammunition, an exact recording of the stock of used and unused ammunition is made possible.
  • the present weapon which is essential to the invention, it has a teach-in mode, that is to say the matching of the fingerprint recorded by means of the device (so-called “finger matching”) is carried out using software, there being essentially two possibilities:
  • finger matching can be carried out electronically, for example, via at least one button “finger adjustment” provided on the weapon or the like; mechanically “way, the so-called” finger Matching ", for example, by means of at least one provided on the weapon setting means, such as by at least one regulating screw, in the form of an automatic scanning process.
  • a particularly uniform illumination of the front area of the finger and consequently particularly reliable results of the device integrated in the present weapon can be achieved in that the light source is expediently arranged to the side of the scanning unit.
  • the light can be emitted independently of this or in addition to this from the light source in the direction of the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over by the front region of the finger.
  • the device enables adequate, reliable, timely illumination of the front area of the finger, in which both the device integrated in the present weapon is fully visible and the process of the dactyloscopic person identification is understandable for the person to be identified and is transparent and with which ultimately good and reliable results can always be achieved regardless of the ambient light conditions.
  • the duration and / or the intensity of the light pulses emitted by the light source can be regulated as a function of the ambient light conditions.
  • the weapon is preferably provided with at least one control means for regulating the duration and / or the intensity of the light pulses emitted by the light source.
  • control means for regulating the duration and / or the intensity of the light pulses emitted by the light source.
  • a continuous or temporary measuring method can be carried out, with which a permanently good image quality can be determined and with which, if necessary, optimal saturation can be achieved by means of short-term light pulses, matched to contrast and depth of field, the short-term light pulses in their duration and / or in their Intensity can be dosed exactly to the actually required amount of light.
  • the control means has: at least one detection module for detecting the ambient light conditions, the detection module being able to be embodied uniformly with the sensor unit and / or as part of the sensor unit; at least one evaluation module for determining the duration and / or the intensity of the light pulses in adaptation to the ambient light conditions detected by the detection module, the Evaluation module can be formed uniformly with at least one evaluation unit and / or as part of at least one evaluation unit, which is preferably arranged downstream of the sensor unit; and at least one memory module for storing threshold values intended for regulating the duration and / or the intensity of the light pulses, the memory module being able to be embodied uniformly with at least one memory unit and / or as part of at least one memory unit which is preferably arranged downstream of the sensor unit ,
  • the mode of operation and the function of the control means is, for example, such that the detection module detects the respective ambient light conditions, these are evaluated and analyzed in the evaluation module, and a comparison is made in the evaluation module with predetermined threshold values stored in the memory module.
  • the light source which is connected to the control means and here in particular to the evaluation module, is then addressed by the control means, the duration and / or the intensity of the light pulses emitted by the light source being adapted to the ambient light conditions determined.
  • the light pulses can be designed dynamically and adaptively both in terms of their duration and in terms of their intensity, so that for any type of ambient light (for example strong sunshine, weak sunshine, dim light, diffuse light, Gas light, moonlight, artificial lighting, ...) to provide the required light and thus to obtain high-contrast and deep images of the front area of the finger.
  • ambient light for example strong sunshine, weak sunshine, dim light, diffuse light, Gas light, moonlight, artificial lighting, Certainly to provide the required light and thus to obtain high-contrast and deep images of the front area of the finger.
  • the adaptive light control illuminances from zero lux to about 40,000 lux can be realized, the latter illuminance value roughly corresponding to direct sunlight.
  • the results that can be achieved with this adaptive light control have a contrast and depth of field increase of up to about eighty percent compared to conventional lighting systems with continuous light, the type of light control according to the invention having the advantage that it changes the amount of light required in a time range of less than with changing lighting conditions Can dose and provide 100 milliseconds, so that an almost constant image quality can be obtained in all conceivable lighting conditions.
  • the advantage of the present weapon which is essential to the invention, is therefore to be seen in the "intelligent control" which, as it were, adjusts the amount of light irradiated to a certain extent and calculates it separately for each area around the object to be illuminated, that is to say around the front area of the finger and makes it available so that overexposure or underexposure is excluded with a probability bordering on certainty.
  • statically working Illumination units such as those provided in conventional devices for dactyloscopic person identification by means of at least one fingerprint, have a further disadvantage in that the amount of light they provide cannot be emitted on an object-related basis, i.e. a ten millimeter-thick object is emitted with the same amount of light as a five Millimeter-thick object is illuminated, which results in blurring and partial overexposure.
  • the device integrated in the present weapon expediently enables the uniform illumination of an object, for example the front region of a finger, regardless of the strength of the object, which moreover also has a more or less strong light conductivity or more or may have less strong reflectivity, and regardless of whether this object is now illuminated frontally, laterally and / or from the back by stray light.
  • the recording of the optical images by the scanning unit is preferably controlled by means of light pulses emitted by the light source.
  • the control means can also be designed as at least one digital signal processing unit (DSP digital signal processor) and / or as at least one microcontroller.
  • DSP digital signal processor digital signal processor
  • the control means provided for the implementation of the adaptive light control in accordance with an expedient embodiment has at least one detection module, at least one evaluation module and at least one memory module. If the detection module is now preferably configured uniformly with the sensor unit and / or as part of the sensor unit, the photosensitive surface and / or the photosensitive layer of the sensor unit can use the adaptive light control to a certain extent self-regulate the amount of light required for each of its areas request what works particularly well if the evaluation module of the control means is designed uniformly with the evaluation unit and / or as part of the evaluation unit. Conventional devices for dactyloscopic person identification cannot do this because such known devices (cf.
  • German laid-open specification DE 44 04 918 AI regulate the incident light inflexibly and rigidly for the entire area of the scanning unit or the sensor unit; in contrast, only the adaptive light control is able to provide the required amount of light in terms of duration and / or intensity in the evaluation module with respect to optimum saturation for each area of the surface and / or the layer of the scanning unit or the sensor unit calculate and deliver immediately.
  • ALR or ALC adaptive light control
  • the invention can be of essential importance for the invention to make the amplification of the electrical signals in the sensor unit and / or in the evaluation unit variable over the different areas of the optical images.
  • the background of this particularly advantageous further development is the fact that the intensity distribution and consequently the contrast of the light scattered inside the front area of the finger are neither uniform nor constant over the entire width of the optical images, but in the middle areas of the optical images is less than in the edge areas of the optical images, which can be connected, among other things, that the at least one light source can be arranged laterally next to the scanning unit and that the light from the light source in the direction of that of the Scanning unit facing away from the front area of the finger to be covered or swept over the device integrated in the present weapon can be emitted.
  • the amplification of the electrical signals in the central regions of the optical images can be greater, and in this case, for example, about a factor of 2 to 3 greater than the amplification of the electrical signals in the edge regions of the optical images his.
  • Such electronic modulation by means of variable amplification factors can be carried out in each line of the optical images.
  • the present weapon which is essential to the invention, its device is designed for the transition to a state of rest.
  • the electrical voltage required for operating the device integrated in the present weapon is obtained from batteries (rechargeable battery unit; see above), optionally also with the aid of solar collectors, so that potential savings in this regard are highly welcome by providing a state of rest ,
  • both a “sleep” function and a “wake up” function can be implemented in the device integrated in the present weapon, the capacitive circuit should expediently be designed such that the idle weapon is in the present weapon integrated device can be activated within a period of about ten milliseconds to about 100 milliseconds.
  • the device integrated in the present weapon can be switched off before a shot is fired in order to minimize the effects of the discharges and potential shifts acting on the weapon when the weapon is fired.
  • At least one additional or second device designed as a camera module for person identification is provided, the optics of the camera module, for example having at least one specially ground lens, exemplarily having a diameter of approximately 2.5 millimeters or an area of approximately 2 , 5 millimeters to about 2.5 millimeters.
  • the camera module can be at least partially integrated into a fiber-optic area to be explained below.
  • the optics of such a camera module For example, if it is designed for facial recognition, then, for example, when certain facial-specific features of a person are stored in the storage unit or in the processing unit of the weapon, a deliberate or erroneous shooting of a person, for example a hostage during sniper missions, can be prevented in a reliable manner, because by direct comparison of the face-specific features of the person stored in the storage unit or in the processing unit with the actual face-specific features of the person recorded by the camera module, the weapon can be blocked or released depending on the result of this comparison.
  • At least one fiber-optic region of constant density or of varying density must be provided in the device integrated in the present weapon, through which the optical images of the front area of the finger can be transported to the scanning unit.
  • the fibers in the fiber-optic area are oriented essentially perpendicular to the entry surface and / or the exit surface of the fiber-optic area according to an embodiment of the invention.
  • the fibers in the fiber optic area are arranged essentially parallel to one another in accordance with a preferred embodiment of the present invention.
  • the fibers in the fiber-optic area can have two directions, which are arranged at an angle to one another, according to a further development essential to the invention.
  • an embodiment is preferred in which the fibers are arranged in layers in the fiber-optic region, the fibers within a layer being essentially parallel to one another and the fibers of adjacent layers at an angle to one another.
  • the fibers of the fiber-optic region which are arranged in one direction at an angle to the other direction, are expediently for transporting light toward the finger region facing away from the scanning unit covering side or to be covered over provided the device integrated in the present weapon, while the fibers of the fiber optic region arranged in the other direction are expediently provided for transporting the optical images of the front region of the finger to the scanning unit.
  • At least some of the fibers in the fiber-optic area are at least partially surrounded by (light) absorbing material in the form of a coating and / or in the form of a casing.
  • light incident from outside through a side surface of the fibers and / or light incident from an adjacent fiber is absorbed, so that via each fiber only the light entering the fiber optic region at a certain point through the fiber optic region to the exit surface thereof is forwarded. In this way, a change in the light pattern obtained on the entry surface of the fiber-optic region is reliably avoided.
  • At least some of the fibers in the fiber-optic area are at least partially surrounded by (light) reflecting material in the form of a coating and / or in the form of a sheath, which in the respective light Fiber is preferably reflected back from the wall of this fiber into the interior of this fiber.
  • the transport of the optical images through the fiber-optic region to the scanning unit is favored insofar as each fiber only forwards the light entering the fiber-optic region at a certain region through the fiber-optic region to the exit surface thereof. In this way, a change in the light pattern obtained on the entry surface of the fiber-optic region is reliably avoided.
  • the scanning unit should naturally only be reached by light that carries the information relating to the optical images, that is to say that is scattered from the front area of the finger, it is advisable to provide at least one opaque barrier layer within the fiber optic region, because by means of this opaque barrier layer is prevented from the light source emitted light reaches the scanning unit immediately, i.e. without scattering in the front area of the finger.
  • the barrier layer can be implemented, for example, in the form of closed fibers.
  • the scanning unit is directly adjacent to the fiber optic area and / or in which the scanning unit is attached to the exit surface of the fiber optic area.
  • recesses which form a braid or grid can be used, in particular in the form of tracks and / or in the form of lines, preferably etched into the fiber-optic area by means of acid, with at least one in these recesses .
  • Metal, in particular chrome can be filled in, so that the metal, in particular chrome, is ported into the recesses.
  • chromium is to be preferred due to the favorable properties of this metal, because chromium is both chemically and mechanically resistant, with the recesses causing only very little abrasion.
  • the recesses expediently have a width of approximately five micrometers; since the fibers of the fiber-optic area can have a diameter of about six micrometers and the pixels on the scanning unit can have a dimension of about fifty micrometers to about fifty micrometers, the chrome braid or chrome grating does not cause any noticeable reduction in the quality of the optical images that can be obtained; the loss of brightness caused by the chrome mesh or chrome mesh is also less than five percent.
  • the fiber-optic region has at least one active zone and at least one passive zone, two active zones advantageously being provided between which a passive zone is arranged.
  • the preferably approximately rectangular active zones serve to trigger the capacitive start described above, which only occurs when the front one
  • the area of the finger is positioned correctly, that is, when the front area of the finger touches both active zones simultaneously or rests on both active zones simultaneously.
  • the passive zone which advantageously has a larger area than the active zone, preferably has an approximately rectangular shape, has no electrical function, but rather serves to maintain the optical properties uniformly over the entire fiber-optic range.
  • the distance between the edge of the active zone and the edge of the passive zone is approximately fifty micrometers in view of an exemplary diameter of the fibers of the fiber optic region of approximately six micrometers and an exemplary dimensioning of the pixels on the scanner unit of approximately fifty Micrometers to about fifty micrometers to produce no unnecessary dividing lines in the optical images.
  • the width of the active zone and the passive zone can be selected to be at least as large as and in particular slightly larger than the width of the scanning unit, for example by the width of the active zone and the passive zone in is approximately thirteen millimeters and the width of the scanning unit is approximately twelve millimeters.
  • the braid or grating, and in particular the active zone is preferably "bonded" and / or preferably galvanically connected from the upper side by means of at least one conductor track with at least one associated contact, which expediently has an expansion of approximately one millimeter to approximately two millimeters having.
  • at least one conductor track with at least one associated contact which expediently has an expansion of approximately one millimeter to approximately two millimeters having.
  • the side of the fiber optic area facing the scanning unit is provided with at least one, in particular alphanumeric, identifier.
  • identifier yields significant advantages, in particular in the event of a failure or failure of the device, because in this case it is possible to use a digital one instead of an - otherwise usual, but no longer readable in the event of a failure or failure (-> among other things, problems with a warranty claim)
  • Personalization of the device includes at least one unique identification number or the like in the data record.
  • the present invention benefits from the fact that the device is essentially based on the principle of the optical sensor, so that the identifier is read optically and in the data record to be transferred can be installed.
  • the provision of such an identifier thus provides a further optional security feature, and if the guarantee becomes necessary, the identifier can also be read out through the fiber optic region by means of a microscope or the like.
  • the identifier applied for example, when the light sources are inserted, is expediently assigned to the respective device, in particular the user or customer belonging to the respective device (-> special identifier), and can no longer be reached from the side of the fiber-optic region facing away from the scanning unit, in particular, cannot be changed or otherwise manipulated.
  • the device for dactyloscopic person identification is arranged in the region of the trigger of the weapon.
  • the process of authentication or identification with respect to the person operating the weapon can be advantageously connected to a rapid, for example police, use of the weapon, so that it is not unnecessary when the weapon is released, in the case of self-defense possibly even life-threatening delays.
  • the device is at least partially integrated in the trigger of the weapon, so that Placing the front area of the finger on the device can be linked in a particularly skillful and expeditious manner with the trigger pulling; the technology of implementing the device in the fume cupboard can be used in the same way for axially mounted fume cupboards as well as for radially mounted fume cupboards.
  • the deduction can be at least partially, in particular completely, formed by the fiber optic area. It may be advantageous here, for example, for reasons of material savings, for reasons of optics or also for synergetic reasons if the deduction is formed by the fiber-optic area at least in its area assigned to the front area of the finger.
  • the fibers of the fiber optic area have a shape which tapers towards the scanning unit, i.e. the thickness of the fibers is so far variable as this thickness decreases from the area of the trigger assigned to the front area of the finger towards the scanning unit.
  • the scanning unit is to be swept in at least one of the front region of the finger in a direction of travel Drive-over area arranged, the drive-over area preferably being slit-shaped and preferably delimited by two narrow sides and by two long sides.
  • the long sides expediently run transversely, in particular approximately vertically, to the direction of travel and to the narrow sides and are expediently designed to be many times larger than the narrow sides.
  • the optical images of the front area of the finger which can preferably be converted into electrical signals, are recorded to a certain extent on the basis of a spatial component that extends transversely, in particular approximately perpendicular, to the drive-over direction, and on the basis of a temporal Component which is defined by the front area of the finger being swept over the appropriately optically transparent passage area.
  • the scanning unit takes up very little space and can be accommodated compactly in the drive-over area, so that the device can be easily integrated into the weapon.
  • the device is particularly advantageous can be implemented in the weapon if the scanning unit corresponds approximately in shape and size to the drive-over area. This technical measure also serves for a trouble-free and immediate transport of the optical images of the front area of the finger from the drive-over area to the scanning unit.
  • the dimension of the long sides so that it corresponds approximately to the width of the front area of the finger. This ensures that the dactyloscopic features of the finger are recorded over their full width by the scanning unit when the front area of the finger sweeps over the drive-over area in the drive-over direction.
  • the dimensions of the narrow sides are of the order of magnitude of approximately 0.5 millimeters to approximately five millimeters, in particular in the Of the order of about two millimeters.
  • the drive-over area and correspondingly the scanning unit in the drive-over direction are therefore very narrow.
  • the detection unit determines which areas of the drive-over area and / or which areas adjacent to the drive-over area are just being swept by the front area of the finger:
  • the detection unit reports weak or no incidence of light, this indicates that the area assigned to the detection unit is just being swept by the front area of the finger; on the other hand, if the detection unit reports normal and unimpaired incidence of light, this indicates that the area assigned to the detection unit has already been covered by the front area of the finger or will still be covered by the front area of the finger.
  • the sequence at which the above-mentioned messages from the individual detection units are used determines, among other things, the speed at which the front area of the finger sweeps over the drive-over area in the direction of travel, so that the above-mentioned messages from the individual detection units are controlled by the Recording of the optical images can be coupled, coordinated and synchronized by the scanning unit by means of light pulses emitted by the light source.
  • the detection unit and / or the light reflector unit is arranged around the light source, with that from the light source being achieved by the respective light reflector unit emitted light and / or the ambient light can be focused on the respective detection unit.
  • the device can be implemented in a particularly advantageous manner in the weapon if the fiber optic area is provided in the drive-over area and in this case corresponds approximately in shape and size to the drive-over area.
  • This technical measure also serves for a trouble-free and immediate transport of the optical images of the front area of the finger from the drive-over area to the scanning unit.
  • the scanning unit records the optical images line by line, that is to say the scanning unit functions as a line scanner when the front area of the finger is moved over or pulled over the drive-over area.
  • the scanning unit it is advisable to design the scanning unit in such a way that it can record a large number of optical images per unit of time, in particular line by line, with a realistic order of magnitude in the range of approximately 250 optical images per second.
  • these optical images recorded in particular in rows can then be combined in the sensor unit and / or in the processing unit to determine the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint, to form an overall image.
  • the area of the finger is drawn in the drive-over direction over the drive-over area and consequently over the scanning unit. It should be taken into account here that such a sweep of the front area of the finger will not necessarily take place at a constant speed and, in the case of several dactyloscopic identification processes, will not necessarily take place at an identical speed. Not least for this reason, the recording of the optical images is controlled by the scanning unit according to a preferred embodiment of the present invention by means of light pulses emitted by the light source.
  • the at least one light source fulfills an important function in the adaptive light control in the context of the present invention. It should be taken into account here that for the purpose of uniform illumination of the front area of the finger, in most practical applications, more than one light source is provided, for example two light sources or in particular four light sources, which can be arranged symmetrically to one another and / or which can be arranged laterally or annularly, in this case, in particular, can be arranged essentially uniformly around the drive-over area.
  • At least one determining device is provided for determining the speed and / or the position of the front region of the finger.
  • the individual optical images recorded can be put together to form a meaningful overall image that allows dactyloscopic person identification.
  • the determination device can preferably be formed by at least one of the light sources, the light source expediently emitting the light essentially in the direction of travel. This enables distance measurement or observation or direction finding by means of the light emerging from the light source, for example according to a method from measurement or control technology.
  • the determination device can have at least one inductive element and / or at least one capacitive element and / or at least one areally extended light element for essentially the same purposes. Determining the respective speed and / or the respective position of the front region of the finger is particularly favored in this context if the determining device is approximately slit-shaped and / or approximately strip-shaped and / or if the determining device is approximately rectangular to the drive-over area, in particular approximately in the drive-over direction.
  • the respective duration and / or the respective intensity of the light pulses emitted by the respective light source can be selectively regulated in accordance with the ambient light conditions;
  • the light source can be arranged laterally next to the scanning unit and the light from the light source can be emitted in the direction of the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over by the front region of the finger
  • Sufficient, reliable results allows early lighting of the front area of the finger.
  • the present invention is therefore to a certain extent based on transmitted light technology, that is to say the optical images of the front area of the finger are processed as transmitted light images.
  • the skin strips or papillary lines By placing the skin strips or papillary lines on the surface of the front area of the finger on the fiber optic area or bypassing the drive-over area during the process of dactyloscopic person identification, the skin strips or papillary lines "gradually" close the inputs of the fibers of the optionally provided fiber optic area , so that in these areas of the fiber-optic area closed by the skin strips or papillary lines, so-called through-light, or only very little scattered inside the front area of the finger, reaches the scanning unit.
  • the scanning unit which preferably has at least one photosensitive surface and / or at least one photosensitive layer, so that within the scope of the Weapon an extremely sensitive instrument for Dactyloscopic identification of people, in particular on the basis of the areas of the skin strips or papillary lines and on the basis of the areas between the skin strips or papillary lines, is provided.
  • the recorded optical images of the front area of the finger thus get into the scanning unit and are then analyzed and processed by means of the evaluation unit which is preferably assigned to the scanning unit and which, in an advantageous embodiment, is part of the processing unit.
  • the data and information obtained during the analysis and during the processing can expediently be collected and stored in at least one storage unit which is preferably associated with the scanning unit and, in an advantageous embodiment, is part of the processing unit.
  • the (registered) storage unit which can be mounted, for example, in the case of revolvers in the accumulator unit of the weapon or in the handle of the weapon, when the ammunition unit assigned to the weapon is handed over by authorized authorities with the person-specific data, in particular with the dactyloscopic data, of the Carrier of the weapon or the ammunition unit are "charged" so that the person-specific data, in particular the dactyloscopic data, are stored in the storage unit.
  • the evaluation unit can analyze the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint, and compare them with characteristics stored in the storage unit, in order in this way to bring about individual dactyloscopic personal identification.
  • the authorization to actuate the weapon according to the present invention can only be provided via the storage unit or can be stored in the ammunition unit for a larger number of authorized persons, the corresponding choice being made by the manufacturer of the weapon or can be taken by an authorized authority.
  • both the device integrated in the present weapon is completely visible and the process of the dactyloscopic person identification can be understood by the person to be identified and is transparent, because this person only has to place the front area of his finger on the fiber optic area in a psychologically favorable manner or guide it in the direction of travel over the drive-over area and cover it with the front area of the finger, but not the finger in a cavity or put it in an opening.
  • the design for life detection (so-called "life support”) is to be mentioned, that is, the present invention also applies to the areas between the skin strips or papillary lines and the areas between the skin strips or papillary lines it is possible to observe or investigate whether the illuminated object, such as the front area of the finger, is "alive", that is to say, for example, has blood flowing through it and / or has a pulse.
  • the device integrated in the present weapon can be designed, for example, by comparing the results obtained for two different wavelengths to determine the oxygen saturation in the blood of the front region of the finger.
  • the method for life detection is based on an optical measurement of the steady decrease in the oxygen content due to the narrowing of the blood vessels when the front area of the finger is pressed onto the fiber-optic area of the weapon Contraption .
  • the underlying principle is that while the blood flows through the veins, oxygen is extracted from the surrounding tissue, while the blood is simultaneously contaminated with carbon dioxide; this creates a certain steady state in the ratio of oxyhemoglobin to carboxyhemoglobin. If the blood flow, that is to say the throughput with blood per unit of time, is changed, a different flow equilibrium is also established.
  • the blood vessels constrict due to the pressure.
  • the resulting increased flow resistance reduces the blood throughput of the tissue, so that the ratio of oxyhemoglobin to carboxyhemoglobin shifts to the disadvantage of oxyhemoglobin.
  • the oxygen uptake of the surrounding tissue remains constant.
  • the first measurement should take place at the moment the front area of the finger is placed on, preferably triggered by a capacitive start.
  • a series of - for example about fifteen - measurements within a relatively short time - for example within about half a second - shows a clear monotonous drop in the blood oxygen value until a new flow equilibrium has been established again. This effect is significant and is sufficient for a clear identification of a living finger.
  • this method for life detection can also be implemented with an integrated pressure sensor according to a preferred embodiment.
  • a person could only be identified as authenticated or authorized if their current pulse rate deviates up or down from the stored pulse rate by no more than ten percent; the pulse frequency thus becomes a further criterion for personal identification.
  • the method for living detection with the aid of the pulse is based on the functional principle explained above.
  • the periodic flow of blood through the veins caused by the pulse and the subsequent breakdown of the oxygen are advantageously analyzed.
  • about two to about four pulse cycles are required, which can be studied precisely using Fourier analysis.
  • the pulse can be measured after resting the front area of the finger on the fiber optic area in the idle state, which can also be done after the extraction of the optical images obtained; this shortens the response time of the device integrated in the weapon.
  • biometric data for example relating to the pulse rate, reduce the likelihood of errors in the identification process because they make it possible to distinguish the "living" finger of the person to be identified by dactyloscopy from an earlier impression of this finger, in particular a "placebo finger".
  • the existing data on the changes in the transparency of the front area of the finger allow the pulse rate of the person to be identified to be determined, preferably in the processing unit, and the transparency curve thus obtained to be used for medical purposes analogously to an electrocardiogram (EKG).
  • the device integrated in the weapon can also be used to determine optical images whose degree of sharpness is so high that even the sweat glands located in the front area of the finger, which are arranged differently for each person, are clearly and clearly recognizable, so that there is also the possibility of Use sweat glands for personal identification.
  • the light source is arranged on the side of the device which is integrated in the present weapon and faces the scanning unit. This is a sufficient prerequisite for the light from the light source to be able to be emitted in the direction of the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over by the front region of the finger The front area of the finger of the person to be identified by dactyloscopy is illuminated from the side below.
  • the light source can advantageously be arranged laterally spaced from the scanning unit.
  • This structural separation of the light source and the scanning unit is recommended insofar as, in order to achieve proper operation of the device integrated in the present weapon, it should be avoided that light comes directly from the light source into the scanning unit; rather, only light should come into the scanning unit, which preferably operates on a semiconductor basis, in particular on a silicon basis, which was previously scattered in the interior of the front region of the finger and consequently carries dactyloscopic information with regard to the skin strips or papillary lines.
  • the light is from the light source to the one facing away from the scanning unit
  • the front area of the finger to be covered or covered over from the side of the device integrated in the present weapon can be irradiated from the side.
  • This further development is particularly considered when the light source is preferably arranged laterally next to or already close to the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over by the front region of the finger; in this development the light source and the light can also be arranged as it were . Blast "flat" on the front area of the finger.
  • the light source can be designed as a pulsed light source, which is designed for the emission of pulsed light, so that the device integrated in the present weapon can, for example, also work battery-operated due to the pulsed, precisely metered light (accumulator unit; see above).
  • a significant reduction in the current required to operate the device integrated in the present weapon can be achieved because the ambient light can be used and the additionally required light can be precisely metered by means of the adaptive light control.
  • the pulse duration of the emitted light pulses advantageously ranges from almost zero milliseconds to approximately ninety milliseconds.
  • the weapon can have at least one pulse generator unit for controlling the light source, the pulse generator unit expediently between the light source and at least one control element for the scanning unit is arranged.
  • At least one display device is provided for displaying the various operating states of the device integrated in the present weapon.
  • the display device can expediently have at least one single-color or different-colored light display, which signals the various operating states of the device integrated in the present weapon (for example, green light: “device is ready for dactyloscopic person identification” or “device has duly identified person dactyloscopically”; red light: “device is not ready for dactyloscopic person identification” or “device has not correctly identified person dactyloscopically”).
  • the present invention is to be designed in a particularly elegant and / or compact manner in this context, it is advisable to integrate the display device into the light source and / or to design the display device and the light source uniformly.
  • the display device can also signal the various operating states of the device integrated into the present weapon in accordance with an advantageous alternative or supplementary embodiment by at least one flashing and / or pulsating light signal.
  • the light source is followed by at least one optical system.
  • an optical system has a certain protective function, that is to say the optical system prevents the person to be identified by dactyloscopy when the front area of the finger is placed on the fiber optic area or when the front area of the finger is guided over the drive-over area can touch the sensitive and easily damaged light source.
  • the optical system is designed to redirect the light emitted by the light source to the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit, which is to be covered or covered by the front region of the finger, and / or to distribute light emitted by the light source evenly and / or diffusely on the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered by the front region of the finger.
  • This ensures uniform illumination of the front area of the finger, which creates informative optical images from the front area of the finger. This is essential for a convincing functioning of the device integrated in the present weapon.
  • the optical system is designed as at least one filter, as at least one lens, as at least one prism, as at least one light guide, as at least one light guide element and / or as at least one mirror, the use of the aforementioned optical elements alone or in combination, for example, from Available space or depending on the required degree of illumination.
  • Plastic is an inexpensive and robust material that has convincing optical properties, particularly in a transparent version.
  • At least the side of the optical system facing away from the light source is coated with at least one material which is transparent to the light of the light source, in particular material which is transparent to infrared light and / or visible light is. This often makes it sensitive protects the optical system from damage, for example from scratching, and / or from dirt, the cleaning of the optical system also being facilitated by the coating with translucent material.
  • At least one advantageously ergonomically shaped finger guide is provided on the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over from the front region of the finger.
  • a finger guide which can be designed, for example, in the form of a groove, substantially simplifies the handling of the device integrated in the present weapon not only in a psychological but also in a practical manner for a user, for example a person identified by a dactyloscopy , because the person to be identified instinctively detects through the arrangement of the finger guide, in which (drive-over) direction and in which position the drive-over area on its side facing away from the scanning unit is to be covered by the front area of the finger.
  • the drive-over area is preferably arranged centrally within the finger guide.
  • the weapon according to the present invention is to be developed in a particularly skillful manner, it is advisable to design the optical system as a finger guide.
  • the advantages of finger guidance namely that Ensuring an optimal sweeping process of the front area of the finger to capture the characteristics, in particular the fingerprint, in a practical manner with the advantages of the optical system, namely, inter alia, the function as a deflection component for the light generated and the ensuring a clean, uniform illumination of the front to be illuminated Area of the finger.
  • the adaptive light control can be used to achieve smooth and smooth transitions for the most varied areas of the composable overall picture in a particularly advantageous manner.
  • the interaction of the adaptive light control with the finger guidance optionally implemented in the optical system guarantees a uniform light distribution on the object to be illuminated with the greatest possible contrast.
  • such a coating can be of essential importance to the invention in that an undamaged, that is, among other things, unscratched, and clean scanning unit and / or an equally such fiber-optic area and / or an equally overriding area is essential for proper functioning of the device integrated in the present weapon ,
  • the material which is permeable to the light of the light source is, according to an advantageous embodiment, lacquer.
  • the light source is a light-emitting diode (LED), the advantage of such light-emitting diodes being seen in particular in the fact that they are very small and consequently also in devices integrated in the present weapon can be used in which little space is available in the course of miniaturization, as is the case with the weapon according to the present invention. Further advantages are the low weight, the robust design, the low operating voltage and the long life of light-emitting diodes.
  • LED light-emitting diode
  • the light source emits infrared light, wherein the infrared light can have a wavelength of approximately 900 nanometers, for example.
  • the light source which in an expedient embodiment is also infrared To be able to emit light of two different wavelengths, in order to avoid a disproportionately high heating of the device integrated in the present weapon, it should have an output of, for example, approximately 0.1 milliwatt to approximately five watts, in particular an output of approximately two milliwatts to approximately 100 milliwatts.
  • the sensor unit is expediently arranged on at least one carrier unit.
  • This carrier unit in turn can be arranged on at least one circuit board unit.
  • At least one opaque barrier layer may be provided between the light source and the scanning unit for the same purposes as .
  • the barrier layer serves within the fiber optic area.
  • the material of the barrier layer impermeable to the light of the light source can be, for example, lacquer.
  • At least one filter preferably a linear filter, is provided in order to absorb disturbing and excess ambient light and consequently to rule out oversaturation of the scanning unit with certainty.
  • the filter expediently has an absorption level of about 99 percent, that is to say the light-absorbing filter acts as a "dark room” as a result (in contrast to the filter with "window” disclosed in German Offenlegungsschrift DE 44 04 918 AI, that do not offer effective protection against oversaturation and cannot function as a "darkroom”).
  • the arrangement of the filter within the device integrated in the present weapon is determined by the structure, dimensions and purpose of the device integrated in the present weapon. However, it seems appropriate to arrange the filter between the fiber optic area and the scanning unit; and / or to arrange the filter on the side of the device integrated in the present weapon facing away from the scanning unit and to be covered or covered over by the front region of the finger; and / or the filter on the side facing the scanning unit, which is integrated in the present weapon Arrange device; and / or to provide the filter within the fiber optic range.
  • the background of this particularly advantageous further development is the fact that the intensity distribution and consequently the contrast of the light scattered inside the front area of the finger are neither uniform nor constant over the entire width of the optical images, but rather less in the central areas of the optical images than in the Edge areas of the optical images is what is connected among other things with the fact that the at least one light source can be arranged laterally next to the scanning unit and that the light from the light source in the direction of that facing away from the scanning unit and to be covered or covered by the front area of the finger sweeping side of the device integrated in the present weapon can be radiated.
  • the degree of absorption of the filter in the edge regions of the optical images can be larger, and in this case, for example, by a factor of 2 to 3 and / or by approximately six decibels to approximately ten decibels larger than the degree of absorption of the filter in the middle areas of the optical images.
  • the density of the optical filter is designed to be variable over the various areas of the optical images in such a way that the density in the edge areas of the filter is greater, for example by a factor of 2 to 3 and / or greater by approximately six decibels to approximately ten decibels than the density of the filter in the central regions of the optical images.
  • the fact that the intensity and the contrast of the scattered light in the central areas is weaker than in the peripheral areas can be compensated for in an elegant manner, by means of optical modulation, the degree of absorption being able to be selected selectively over the different areas of the optical images that that is directly proportional to the quotient of the respective / m scattered light intensity / contrast and respective degree of absorption Output signal is of approximately constant intensity; This technical measure significantly improves the quality of the results that can be obtained with the device integrated in the present weapon.
  • the optional technical measure of optical modulation set out above has the further advantage over the optional technical measure of electronic modulation by means of a gain factor that amplification of interference, such as electronic noise or the like, has especially in the middle areas of the optical images when optical modulation is excluded; Rather, such undesirable interference can even be reduced by optical modulation.
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • the component based on CMOS technology that is to say the so-called “CMOS sensor”
  • CMOS sensor can be made extremely thin by means of a type of planing technique.
  • ESD electrostatic discharge
  • the person skilled in the field of security technology will appreciate in particular that with a thinning CMOS component, that is to say with a thinning "CMOS sensor” for illumination, ambient light or a small one, for example in silicon from below, also fundamentally usable LED is sufficient.
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CMOS technology enables an increase in both the quality and the performance values in terms of digitalization depth and in dynamics; From the existing information, the optimal values are determined for each image area by automatic software-implemented image correction in the "CMOS sensor", so that a homogeneous image is created.
  • At least one charge-coupled device or at least one charge-coupled circuit can be provided.
  • this can be at least one single-area CCD which functions as a light-sensitive unit and which has no separate light-protected area.
  • a semiconductor area is required for CCD scanning units, which corresponds to only about half of the conventionally required area, because with CCD scanning units the image obtained can be read out immediately in the dark phase and does not have to be transported, as with conventional scanning units, into a light-insensitive area, which usually takes up about fifty percent of the sensor area and from which it is finally read.
  • the image build-up and the reading of the charges take place in the light-sensitive unit in an integrated form, the process of the image build-up and the process of reading the charges being temporally separate from one another in contrast to two-area CCDs.
  • One-area CCDs are characterized, among other things, by the fact that they are significantly simpler and cheaper to produce than two-area CCDs, because in single-area CCDs the number of components with essentially the same dimensions of the light-sensitive unit is only about half as large with dual-range CCDs.
  • the light source can be designed as a pulsed light source which is designed for the emission of pulsed light.
  • the weapon according to the present invention can have at least one pulse generator unit for controlling the light source, the pulse generator unit being expediently arranged between the light source and at least one control element for the scanning unit.
  • the illumination of the front area of the finger with light pulses results in a significant reduction in the instabilities and irregularities in the optical images obtained and, as a result, also in the electrical signals generated.
  • the use of the device integrated in the present weapon creates the possibility instead of a blurred one optical images, which result from the use of steady illumination and an exposure time corresponding to the image lead time, to obtain clear and sharp optical images which contain all information about the interior and / or the surface of the front area of the finger at a specific point in time ,
  • pulsed light sources not only leads to the significant improvement in image quality described above, but also allows at least one camera with single-area CCDs to be used as light-sensitive units.
  • the use of single-area CCDs enables high-quality images of larger areas to be obtained. This enlargement of the areas, together with the improvement in the stability of the optical images, leads to a further reduction in the probability of errors in the dactyloscopic person identification.
  • the present invention also relates to ammunition provided for a weapon with at least one device for dactyloscopic
  • each shot or series of ammunition can be prepared so that even individual cartridges can be personalized.
  • a detection of the caliber of the cartridge type or the release of the cartridge can then only take place immediately before the ammunition is used up; in other words, this means that Ammunition is unusable until the personalization identification is carried out by authorized persons and the ammunition is released.
  • FIG. 1A shows a first exemplary embodiment of a weapon with a device for dactyloscopic person identification according to the present invention, in supervision;
  • FIG. 1B shows the device for dactyloscopic person identification integrated in the weapon from FIG. 1A, in a cross-sectional view along the section line I - I in FIG. 1A;
  • FIG. 2A shows a second exemplary embodiment of a weapon with a device for dactyloscopic person identification according to the present invention, in supervision;
  • FIG. 2B shows the device for dactyloscopic person identification integrated in the weapon from FIG. 2A, in a cross-sectional view along the Section line II - II in Fig. 2A;
  • FIG. 2C the fiber-optic region integrated in the device from FIG. 2B, in a top view
  • FIG. 3A shows a third exemplary embodiment of a weapon with a device for dactyloscopic person identification according to the present invention, in supervision;
  • FIG. 3B shows the device for dactyloscopic person identification integrated in the weapon from FIG. 3A, in a cross-sectional view along the section line III-III in FIG. 3A;
  • FIG. 3C shows a detail from the fiber optic area of the device for the dactyloscopic person identification from FIG. 3B integrated in the weapon from FIG. 3A;
  • FIG. 4A shows a fourth exemplary embodiment of a weapon with a device for dactyloscopic person identification according to the present invention, in supervision;
  • FIG. 4B shows the device for the dactyloscopic integrated in the weapon from FIG. 4A Personal identification, in an enlarged view;
  • FIG. 4C shows the device for the dactyloscopic person identification from FIG. 4B integrated in the weapon from FIG. 4A, in a cross-sectional view along the section line IV-IV in FIG. 4B;
  • 5A shows a fifth exemplary embodiment of a weapon with a device for dactyloscopic person identification according to the present invention, in supervision;
  • FIG. 5B shows the device for dactyloscopic person identification integrated in the weapon from FIG. 5A, in a cross-sectional view along the section line V - V in FIG. 5A;
  • 6A shows a sixth embodiment of a
  • FIG. 6B shows the device for dactyloscopic person identification integrated in the weapon from FIG. 6A, in an enlarged view;
  • FIG. 6C shows the device for dactyloscopic person identification from FIG. 6B integrated in the weapon from FIG. 6A, FIG. in cross-sectional view along the section line VI - VI in Fig. 6B;
  • FIG. 6D shows a detail from the fiber optic area of the device for the dactyloscopic person identification from FIGS. 6B and 6C integrated in the weapon from FIG. 6A;
  • 7A is a diagram in which the contrast of the light scattered in the interior of the front region of the finger is plotted schematically over the width of the optical images;
  • FIG. 7B is a diagram in which the amplification of the electrical signals selected in the device for the dactyloscopic person identification from FIGS. 1B, 4B and 4C integrated in the weapons from FIGS. 1A and 4A is plotted schematically over the width of the optical images;
  • 7C is a diagram in which the absorption selected in the device for the dactyloscopic person identification from FIGS. 2B and 5B integrated in the weapons from FIGS. 2A and 5A is plotted schematically over the width of the optical images; 8A shows a seventh exemplary embodiment of a
  • FIG. 8B the trigger of the weapon with the device for dactyloscopic person identification from FIG. 8A, in a perspective view;
  • FIG. 8B the trigger of the weapon with the device for dactyloscopic person identification from FIG. 8A, in a perspective view;
  • Fig. 9 shows an eighth embodiment of a
  • 10A shows a ninth exemplary embodiment of a
  • FIG. 10B the trigger of the weapon with a device for the dactyloscopic person identification from FIG. 10A, in a perspective view; FIG. and
  • FIGS. 1A to 11 each have a pistol with a magazine; in FIGS. 3A and 6A each have a revolver with a drum) each have a device 1 (see FIGS 1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 6A) for dactyloscopic person identification.
  • This device 1 in turn has a plurality of light sources 10 (cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4B, 4C, 5B and 6C) for illuminating and / or for illuminating the front area of a finger.
  • a plurality of light sources 10 cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4B, 4C, 5B and 6C for illuminating and / or for illuminating the front area of a finger.
  • the device 1 is provided with a sensor unit 40 (cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C), which has a scanning unit 402 on its side assigned to the front region of the finger (cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C) for taking optical images of the front area of the finger, and with a processing unit 70 (see FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C) for determining the characteristics of the front area of the finger, in particular the Fingerprint.
  • a sensor unit 40 cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C
  • a processing unit 70 for determining the characteristics of the front area of the finger, in particular the Fingerprint.
  • FIGS. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 6A The peculiarity of the weapon shown by way of example in FIGS. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 6A can now be seen in the fact that the user of the weapon is authenticated by means of his fingerprint. This makes it possible, so to speak, to personalize weapons in such a way that only one person points the front region of the finger onto the device 1 for dactyloscopic person identification has hung up and is considered authenticated or authorized by means of her fingerprint, who can operate the weapon.
  • the device 1 is arranged in the region of the handle 2 of the weapon (see FIGS. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 6A).
  • This is ergonomically advantageous, because an arrangement of the device 1 in the handle 2 of the weapon corresponds to the usual grip position in a hand or hand gun, in which the thumb and the four fingers enclose the handle 2, so that the front area of the index finger or of the middle finger comes to rest, so to speak, "automatically” and without any dislocations on the device 1 integrated in the handle 2.
  • the weapon has an ammunition unit 3a, 3b for receiving / dispensing ammunition, one (not visible in FIGS. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 6A) firing pin and a non-return detector 9 (see FIGS.
  • the ammunition unit 3a, 3b is in the form of a magazine 3a in the case of a pistol (cf. first embodiment in FIG. 1A, second embodiment in FIG. 2A, fourth embodiment in FIG. 4A and fifth embodiment in FIG. 5A) and in the case of a revolver (cf. third exemplary embodiment in FIG. 3A and sixth exemplary embodiment in FIG. 6A) in the form of a drum 3b.
  • the electronically controllable security mechanism 4 now allows insertion and / or removal of the ammunition from the magazine 3a or from the drum 3b only when a person logs on via the device 1 with an authorized fingerprint and a corresponding one Authorization exists.
  • the processing unit 70 is connected to the security mechanism 4, the security mechanism 4 being electronically operable by means of signals from the processing unit 70. Depending on the result of the dactyloscopic identification, the processing unit 70 therefore gives "red light” (in the case of a negative identification result) or "green light” (in the case of a positive identification result), that is to say the electronically controllable security mechanism 4 does not block or block the ammunition holder / -give off or do not lock or lock the firing pin.
  • the processing unit 70 is connected to the securing mechanism 4 via a sliding contact 5 (see FIGS. 1A, 2A, 4A and 5A), such a sliding contact 5 in the magazine 3a of the gun (see FIGS. 1A, 2A, 4A and 5A) or can also be integrated in the grip 2 of the revolver (see FIGS. 3A and 6A).
  • the device 1 is battery-operated. This follows from the The fact that the weapon - for example on the body - must be carried, that is, transported, so that the need for a mobile electrical power supply arises.
  • the securing mechanism 4 and the processing unit 70 are assigned an accumulator unit 6 based on lithium for the electrical voltage supply.
  • an accumulator unit 6 is integrated in the magazine 3a of the pistol (cf. FIGS. 1A, 2A, 4A and 5A) or in the handle 2 of the revolver (cf. FIGS. 3A and 6A), the accumulator unit 6 being interchangeable (cf. FIGS. 1A, 2A, 4A and 5A) or from the weapon, in particular from the handle 2 of the revolver, can be removed or inserted into the weapon, in particular into the handle 2 of the revolver (cf. FIGS. 3A and 6A).
  • the accumulator unit 6 is designed such that a capacity is held for about a week after the accumulator unit 6 has been charged; In order to rule out a surprising and unexpected suspension of the accumulator unit 6 in this context, the accumulator unit 6 emits an acoustic-optical warning signal when a predetermined remaining operating time of about five hours has been reached.
  • the second and fifth exemplary embodiments illustrate, by way of example, how two mechanical securing units 7a, 7b, namely a securing latch 7a locking the trigger 31 and a securing device 7b locking the firing pin, are provided.
  • These mechanical securing units 7a, 7b remain fully functional even after the ammunition unit 3a has been inserted into the weapon, wherein the weapon can only be unlocked by placing the front region of the finger on the device 1 when at least one of the mechanical securing units 7a, 7b is activated is.
  • the provision of the mechanical securing units 7a, 7b which are also provided in the same or similar form in the first, third, fourth and sixth exemplary embodiment and are not shown in FIGS. 1A, 3A, 4A and 6A for the sake of clarity, also serves the purpose Possibility of saving energy, because the weapon is designed so that the required electrical voltage supply is supplied to the electronically controllable securing mechanism 4 only after releasing, that is to say after releasing at least one of the mechanical securing units 7a, 7b.
  • the weapon has a transmitter / receiver unit 8 for the wireless transmission of data and information, in particular data and Dactyloscopic Information
  • Additional data such as the person shooting or the number and exact time of the shots, can also be transmitted and registered by a central authority. This not only increases the transparency of the use of weapons, it also achieves a significant increase in security, because a "black box" function can be implemented in the weapon, which transmits and communicates all relevant data and information using wireless transmission.
  • the provision of a wireless transmission of the data and information also includes the possibility of precisely locating the location of the weapon when using the GPS standard, which is of considerable advantage, for example, in the event of the weapon being accidentally lost or the weapon being stolen.
  • the light sources 10 are arranged laterally next to a fiber-optic area 30 of constant density (see FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C) and the light from the light sources 10 in the direction of the area facing away from the scanning unit 402, from the front area the side of the device 1 to be radiated (cf. first, second and third exemplary embodiment) or to be painted over (cf. fourth, fifth and sixth exemplary embodiment), the incidence of light on the front area of the finger essentially occurs from the side. At least part of the light penetrates into the interior of the front area of the finger and is scattered there, so that the scattering occurs essentially in all directions, including in the direction of the fiber optic area 30; consequently, the invention illustrated with reference to FIGS. 1A to 11 is based to a certain extent on the transmitted light technology, that is to say the optical images of the front area of the finger are processed as transmitted light images.
  • the fibers 310 in the fiber-optic region 30 are surrounded by (light) reflective material in the form of a coating, which reflects the light in the respective fiber 310 back from the wall of this fiber 310 into the interior of this fiber 310.
  • the transport of the optical images through the fiber-optic region 30 to the scanning unit 402 is favored insofar as each fiber 310 only forwards the light entering the fiber-optic region 30 at a certain region through the fiber-optic region 30 to the exit surface thereof. In this way, a change in the light pattern obtained on the entry surface of the fiber-optic region 30 is avoided.
  • the optical images of the The front area of the finger thus passes through the fibers 310 of the fiber-optic area 30 into the scanning unit 402, which is part of the sensor unit 40, and is then analyzed and processed by means of the processing unit 70, which is arranged downstream of the sensor unit 40.
  • FIGS. 1A to 11 Due to the differences in brightness between the areas of the skin strips or papillary lines and the areas between the skin strips or papillary lines, it is also possible with the invention shown in FIGS. 1A to 11 to observe or examine whether the illuminated object, for example the front area of the finger, "lives", that is, for example, through which blood flows and / or has a pulse (so-called "life support").
  • the illuminated object for example the front area of the finger
  • lives that is, for example, through which blood flows and / or has a pulse
  • life support is based on an optical measurement of the steady decrease in the oxygen content due to the narrowing of the blood vessels when the front area of the finger is pressed onto the fiber-optic area 30 of the device 1 integrated in the weapon.
  • the underlying principle is that while the blood flows through the veins, oxygen is extracted from the surrounding tissue, while the blood is simultaneously contaminated with carbon dioxide; this creates a certain steady state in the ratio of oxyhemoglobin to carboxyhemoglobin. If the blood circulation, i.e. the throughput with blood per unit of time, changed, a different flow balance also arises.
  • the blood vessels narrow due to the pressure.
  • the resulting increased flow resistance reduces the blood throughput of the tissue, so that the ratio of oxyhemoglobin to carboxyhemoglobin shifts to the disadvantage of oxyhemoglobin.
  • the oxygen uptake of the surrounding tissue remains constant.
  • the first measurement takes place at the moment the front area of the finger is placed on, preferably triggered by a capacitive start.
  • a person can only be identified as authenticated or authorized if their current pulse rate does not deviate up or down by more than ten percent from the stored pulse rate; the pulse frequency thus becomes a further criterion for personal identification.
  • the procedure is based on the Live detection with the aid of the pulse on the operating principle explained above.
  • the periodic flow of blood through the veins caused by the pulse and the subsequent breakdown of the oxygen are additionally analyzed, about two to about four pulse cycles being required, which are precisely studied using Fourier analysis.
  • the pulse can be measured after resting the front area of the finger on the fiber-optic area 30 in the idle state, which can also be done after the extraction of the optical images obtained; this shortens the response time of the device 1 integrated in the weapon.
  • EKG electrocardiogram
  • the device 1 can also be used to determine optical images whose degree of sharpness is so high that even those in the front area of the finger located, person-specific, differently arranged sweat glands are clearly and clearly recognizable, so that within the scope of the operation of the device 1 integrated in the weapon there is the possibility of also using the sweat glands for person identification.
  • the device 1 integrated into the weapon is completely visible; and the process of the dactyloscopic person identification is comprehensible and transparent for the person to be identified, because this person only has to place the front area of his finger on the device 1 in a psychologically favorable manner (cf. first, second and third exemplary embodiment) or in the direction of travel y to pass over the drive-over area 240 and to cover this with the front area of the finger (cf. fourth, fifth and sixth exemplary embodiment), but does not have to insert the finger into a cavity or into an opening.
  • a control means 40, 70 is provided for regulating the duration and the intensity of the light pulses emitted by the light sources in the exemplary devices 1 integrated in the weapons.
  • DSP digital signal processing unit
  • the control means 40, 70 has a detection module 40 for detecting the ambient light conditions, the detection module 40 being embodied uniformly with the sensor unit 40 in the exemplary embodiments.
  • the detection module 40 is followed by an evaluation module 70a for determining the duration and the intensity of the light pulses in adaptation to the ambient light conditions detected by the detection module 40, the evaluation module 70a being embodied uniformly with an evaluation unit 70a which is arranged downstream of the sensor unit 40 and to which will be discussed in more detail below.
  • a memory module 70b for storing threshold values intended for regulating the duration and the intensity of the light pulses is likewise connected downstream of the detection module 40, the memory module 70b being configured uniformly with at least one memory unit 70b, which is arranged downstream of the sensor unit 40 and to which subsequently is discussed in detail.
  • the detection module 40 If the detection module 40 has detected the respective ambient light conditions, these are evaluated and analyzed in the evaluation module 70a, a comparison being made in the evaluation module 70a with predetermined threshold values stored in the memory module 70b.
  • the light sources 10 which are connected to the control means 40, 70 and in this case in particular to the evaluation module 70a, are addressed by the control means 40, 70, the duration and the intensity of the light pulses emitted by the light sources 10 being indicated the ambient light conditions determined are adapted.
  • the light pulses can be designed dynamically and adaptively both in terms of their duration and their intensity, so that they can be used for any type of ambient light (e.g. strong sunshine, weak sunshine, dim light, diffuse light, gas light, moonlight, artificial lighting, ...) to provide the required light irradiation and thus to obtain high-contrast and deep images of the front area of the finger.
  • any type of ambient light e.g. strong sunshine, weak sunshine, dim light, diffuse light, gas light, moonlight, artificial lighting, Certainly, the adaptive light control illuminances from zero lux to about 40,000 lux can be realized, the latter illuminance value roughly corresponding to direct sunlight.
  • the results that can be achieved with this adaptive light control have a contrast and depth of field increase of up to about eighty percent compared to conventional lighting systems with continuous light, whereby the exemplarily illustrated type of light control has the advantage that it changes the required amount of light in a time range of less with changing lighting conditions can dose and provide as 100 milliseconds, so that an almost constant image quality can be obtained in all conceivable lighting conditions.
  • a significant advantage of the device 1 shown by way of example is to be seen in the "intelligent control" which, as it were, adjusts the amount of light radiated to a certain extent and for each area around the object to be illuminated, that is to say around the front area of a finger calculated and made available separately, so that overexposure or underexposure in device 1 is excluded with a probability bordering on certainty.
  • the device 1 also enables the uniform illumination of an object, for example the front region of a finger, regardless of the strength of the object, which may also have a more or less strong light conductivity or a more or less strong reflectivity, as well as independently whether this object is frontal, is lit laterally and / or backside by stray light.
  • an object for example the front region of a finger
  • the strength of the object which may also have a more or less strong light conductivity or a more or less strong reflectivity, as well as independently whether this object is frontal, is lit laterally and / or backside by stray light.
  • control means 40, 70 provided for the implementation of the adaptive light control has a detection module 40, an evaluation module 70a and a memory module 70b.
  • the detection module 40 is now formed uniformly with the sensor unit 40
  • the photosensitive surface of the scanning unit 402 can to a certain extent itself request the required amount of light by means of the adaptive light control - specifically for each of its areas - which works in an excellent manner , because the evaluation module 70a of the control means 40, 70 is formed uniformly with the evaluation unit 70a
  • the adaptive light control is therefore able to relate the amount of light required in view of the ambient light conditions in terms of duration and intensity in the evaluation module 70a for each area of the surface of the scanning unit 402 to calculate an optimal saturation and deliver immediately.
  • a filter 90 designed as a linear filter (cf. FIGS. 1B, 2B, 3B, 4C, 5B and 6C) is provided in order to avoid disturbing and absorb excess ambient light and consequently exclude oversaturation of the scanning unit 402 with certainty.
  • this filter 90 allows the device 1 to work even with an illuminance of the ambient light of more than about 3,000 lux, a realistic upper limit being an illuminance of the ambient light of about 40,000 lux.
  • the filter 90 has an absorption level of approximately 99 percent, that is to say the light-absorbing filter 90 acts as a "dark room” as a result.
  • the arrangement of the filter 90 within the respective device 1 is determined by the structure, dimensions and purpose of the device 1. This is the case with the first and fourth exemplary embodiments (see FIGS. 1B and 4C) the filter 90 is arranged between the fiber optic region 30 and the scanning unit 402; in the second and fifth embodiments
  • the filter 90 is arranged on the side of the fiber-optic region 30 facing the scanning unit 402 and in this case within the fiber-optic region 30; and in the third exemplary embodiment (cf. FIGS. 3B and 6C) the filter 90 on the side of the device 1 facing away from the scanning unit 402 and to be covered (cf. FIG. 3B) or to be covered (cf. FIG. 6C) arranged.
  • the light sources 10 perform an important function in the adaptive light control in the context of the present invention. It should be noted here that for the purpose of uniform illumination of the front area of the finger in the exemplary embodiments, more than one light source is provided (two light sources 10 or four light sources 10) which are arranged symmetrically to one another or which are annular, in particular essentially uniformly distributed are arranged around the fiber optic region 30 (cf. FIG. 4B).
  • the respective duration and the respective intensity of the light pulses emitted by the respective light source 10 can be selectively regulated in the exemplary embodiments in adaptation to the ambient light conditions; In other words, this means that the respective duration and the respective intensity of those emitted by the individual light sources 10 Light pulses can be controlled independently of one another, in particular as a function of predefined threshold values. All light sources 10 can thus be controlled independently of one another, the respective duration and the respective intensity being calculated individually in the evaluation module 70a for each light source 10.
  • the evaluation unit 70a and the storage unit 70b have already been mentioned above.
  • these are provided in a structural unit as control means 70, which is connected to the light sources 10 and via a carrier unit 50 and via a circuit board unit 60 to the sensor unit 40;
  • the control means 70 are provided in structural separation and are connected to the light sources 10 via a circuit board unit 60 and to the sensor unit 40 via a carrier unit 50 and via the circuit board unit 60; and in the third and sixth exemplary embodiment (cf. FIGS. 3B and 6C) into one
  • PCB unit 60 structurally and functionally integrated.
  • ASIC Application-Specific Integrated Circuit
  • the (registered) storage unit 70b which is mounted on the gun on the magazine 3a (cf. first, second, fourth and fifth exemplary embodiment, that is to say FIGS. 1A, 2A, 4A and 5A) and which in the turret in the handle 2 (cf.
  • the third and sixth exemplary embodiment, that is to say FIGS. 3A and 6A) is mounted when the ammunition unit 3a, 3b assigned to the weapon is handed over by the authorities authorized for this purpose with the person-specific data, in particular with the dactyloscopic data, the holder of the weapon or the ammunition unit 3a, 3b are "charged" so that the person-specific data, in particular the dactyloscopic data, are stored in the storage unit 70b.
  • the evaluation unit 70a analyzes the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint, and compares these with characteristics stored in the storage unit 70b in order to achieve an individual dactyloscopic person identification in this way.
  • the data and information obtained during the analysis and during processing can also be collected and (re) stored in the storage unit 70b downstream of the sensor unit 40. The data and the information, in particular the fingerprint data and the data, are therefore in the storage unit 70b
  • Fingerprint information stored by persons to be identified by dactyloscopy, the data and information calculated in an evaluation process from the current optical images of the front area of the finger in the evaluation unit 70a being related to and compared with the data and information stored in the storage unit 70b can.
  • the person using the device 1 is considered to be identified, authenticated or authorized, so that the use of the weapon is approved for this person; if there is a mismatch, however, the person using the device 1 is considered not identified, not authenticated or not authorized, so that the use of the weapon is still blocked for this person.
  • the authorization to actuate the weapon can only take place via the storage unit 70b or can be stored in the ammunition unit 3a, 3b for a larger number of authorized persons, the corresponding choice being made by the manufacturer of the weapon or can be taken by an authorized authority.
  • the exemplary embodiments shown are distinguished in that, on the one hand, adequate, reliable results timely illumination of the front area of the finger is possible, but on the other hand both the device 1 itself is completely visible and the process of the dactyloscopic person identification is comprehensible and transparent for the person to be identified.
  • the first, second and third exemplary embodiment differ from the fourth, fifth and sixth exemplary embodiment (cf. FIGS. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B and 6C) in that, in the fourth, fifth and sixth exemplary embodiment, the scanning unit 402 is arranged in a drive-over area 240 (cf. FIGS. 4B, 4C, 5B, 6B and 6C) to be covered by the front area of the finger in a drive-over direction y, the Drive-over area 240 is slot-shaped and is delimited by two narrow sides 240s and two long sides 2401. In this connection it can be seen from FIGS. 4B and 6B that the long sides 2401 run perpendicular to the direction of travel y and to the narrow sides 240s and are designed to be many times larger than the narrow sides 240s.
  • the fourth, fifth and sixth exemplary embodiments shown in FIGS. 4A to 6C are therefore based on the principle that the recording of the optical images of the front region of the finger that can be converted into electrical signals is based, as it were, on a spatial component that extends perpendicular to the direction of travel y , and takes place on the basis of a temporal component which is achieved by sweeping the optically transparent passage area 240 over the front Area of the finger is defined.
  • the scanning unit 402 in the fourth, fifth and sixth exemplary embodiment is therefore arranged from the front area of the finger in the travel direction y to be covered by the travel area 240.
  • the scanning unit 402 takes up very little space and can be accommodated compactly in the drive-over area 240, so that the device 1 according to FIGS. 4A to 6C can be easily integrated into a weapon.
  • the scanning unit 402 roughly corresponds in shape and size to the drive-over area 240. This technical measure also serves for a trouble-free and immediate transport of the optical images of the front area of the finger from the drive-over area 240 to the scanning unit 402 located underneath.
  • the dimension of the long sides 2401 corresponds approximately to the width of the front area of the finger. This ensures that the dactyloscopic features of the finger are recorded over their full width by the scanning unit 402 when the front area of the finger sweeps over the travel area 240 in the travel direction y.
  • the drive-over area 240 and, correspondingly, the scanning unit 402 in the drive-over direction y very narrow.
  • the scanning unit 402 thus takes up the optical images to a certain extent line by line, that is to say the scanning unit 402 functions as a line scanner when the front region of the finger is guided over or pulled over the drive-over region 240.
  • the scanning unit 402 can record a large number of optical images per unit of time, in particular line by line, these optical images recorded line by line then being combined in the sensor unit 40 and in the processing unit 70 to determine the characteristics of the front area of the finger, in particular the fingerprint, to form an overall image ,
  • the front region of the finger is moved over the drive-over region 240 and consequently over the Scanning unit 402 pulled away. It should be taken into account here that such a sweep of the front area of the finger does not necessarily take place at a constant speed and, in the case of several dactyloscopic identification processes, does not necessarily take place at an identical speed. Not least for this reason, the recording of the optical images is controlled by the scanning unit 402 by means of light pulses emitted by the light source 10.
  • a fiber-optic area 30 is provided in the drive-over area 240, through which the optical images of the front area of the finger can be transported to the scanning unit 402.
  • the shape and size of the fiber-optic area 30 corresponds approximately to the drive-over area 240. This technical measure also serves for a trouble-free and direct transport of the optical images of the front area of the finger from the drive-over area 240 to the scanning unit 402.
  • a determining device 180 for determining the speed and position of the front region of the finger.
  • the determination device 180 is formed by a light source 10 ′, which essentially emits the light in the direction of travel y.
  • This light source 10 ' enables a distance measurement by means of observation or bearing by the light emerging from the light source 10' according to a method from measurement or control technology.
  • the determination device 180 has an inductive element in the form of one or more coils for the same purposes. Determining the respective speed and the respective position of the front region of the finger is favored in that the determination device 180 is essentially slit-shaped and extends at right angles to the drive-over area 240, that is to say in the drive-over direction y.
  • a supplementary device designed as a camera module 170 is provided for person identification (cf. FIG. 6B), this camera module 170 being partially integrated in the fiber-optic region 30 and the optics of the camera module 170 having a diameter of approximately 2 , 5 millimeters.
  • the optics of the camera module 170 for the Face recognition is designed, when storing certain face-specific features of a person in the memory / processing unit 70 (see FIG. 6C) of the device 1 according to the sixth exemplary embodiment, a direct comparison of the stored face-specific features of the person with the actual face-specific features recorded by the camera module 170 can be performed Characteristics of the person are made; depending on the result of this comparison, a blocking function or a release function can then be activated in the device 1 according to the sixth exemplary embodiment.
  • the camera module 170 can also be used to take an image, for example in the form of a photograph, which is particularly useful in court when questions of credibility or evidence arise. Not least for these reasons, the optics of the camera module 170 are arranged in the direction of the front area of the finger (cf. FIG. 6B).
  • the light sources 10 are each followed by an optical system 20 made of plastic in the form of a lens.
  • this optical system 20 has a certain protective function, that is to say that the optical system 20 prevents the person to be identified by dactyloscopy from touching the sensitive and easily damaged light sources 10 when the front area of the finger is placed on it.
  • the optical system 20 is designed to redirect the light emitted by the light sources 10 to the side of the device 1 facing away from the scanning unit 402 and to be covered or covered by the front region of the finger, and to deflect the light emitted by the light sources 10 To diffuse the side of the device 1 facing away from the scanning unit 402, which is to be covered by the front region of the finger (cf. first and second exemplary embodiment) or to be covered over (cf. fourth and fifth exemplary embodiment).
  • the fourth and fifth exemplary embodiments of the present invention shown in FIGS. 4C and 5B are distinguished in particular by the fact that the optical system 20 is designed as an ergonomically shaped finger guide.
  • An ergonomically shaped finger guide which is designed in the form of a groove (see FIG.
  • the drive-over area 240 is arranged centrally within the finger guide (see FIGS. 4B and 6B).
  • the advantages of finger guidance namely, among other things, ensuring an optimal sweeping operation of the front area of the finger for capturing the characteristics, in particular the fingerprint, with the advantages of optical system 20, namely, inter alia, the function as a deflection component for the generated light and the like Ensure a clean, uniform illumination of the front area of the finger to be illuminated, connected.
  • the adaptive light control enables smooth and uniform transitions to be achieved for the most diverse areas of the overall composite picture.
  • the interaction of the adaptive light control with the finger guidance implemented in the optical system 20 guarantees a uniform light distribution on the object to be illuminated with the greatest possible contrast.
  • FIGS. 1B and 4C Invention is the side of the optical system 20 facing away from the light sources 10 with a material 80 which is permeable to the light of the light sources 10, that is to say coated with material 80 which is permeable to infrared light.
  • a material 80 which is permeable to the light of the light sources 10 that is to say coated with material 80 which is permeable to infrared light.
  • the side of the fiber-optic region 30 facing away from the scanning unit 402 is made of the material which is transparent to the light from the light sources 10, that is to say material 80 which is transparent to infrared light coated.
  • a coating of the fiber-optic area 30 can be of essential importance insofar as an undamaged, that is to say, among other things, unscratched and clean, fiber-optic area 30 is essential for the proper functioning of the device 1.
  • the material 80 which is permeable to the light from the light sources 10 is lacquer.
  • a supplementary device designed as a camera module 1 ' is provided for person identification (cf. FIGS. 1A and 3A), the optics of the camera module 1 'having a diameter of approximately 2.5 millimeters.
  • the optics of the camera module 1 ' are designed for facial recognition, when certain facial-specific features of a person are stored in the storage unit 70b or in the processing unit 70 of the weapon, an intentional or erroneous shooting of a person can be prevented, because by directly comparing those in the storage unit 70b or face-specific features of the person stored in the processing unit 70 with the actual face-specific features of the person recorded by the camera module 1 ', the weapon is blocked or released depending on the result of this comparison.
  • an image for example in the form of a photograph, can also be taken when a shot is fired with the weapon by means of the camera module 1 ', which is particularly useful in court for questions of credibility or evidence that later emerged from experience.
  • the optics of the camera module 1 ' are arranged in the direction of the open end of the barrel or barrel of the weapon, namely at the muzzle of the weapon (see FIGS. 1A and 3A).
  • the device 1 is "woken up” again when it is placed on or swept over with the front area of the finger, that is to say it returns to an operational state, for example in the context of an emerging police operation.
  • both the "sleep" function and the “wake-up” function are implemented in the device 1 integrated in the gun in that recesses 150 which form a mesh or lattice are in the form of tracks and / or in the form of lines are etched into the fiber-optic region 30 by means of acid, a metal, namely chromium, being filled into these recesses 150; In other words, this means that the chrome ported into the recesses 150.
  • chromium is to be preferred here on account of the favorable properties of this metal, since chromium is both chemically and mechanically resistant, the recesses 150 causing only very little abrasion on the fiber-optic region 30.
  • ESD electrostatic discharge
  • the recesses 150 have a width of approximately five micrometers; since the fibers 310 of the fiber-optic region 30 now have a diameter of approximately six micrometers and the pixels on the scanning unit 402 have a dimension of approximately fifty micrometers to approximately fifty micrometers, the chrome braid or chrome grating does not cause a noticeable reduction in the quality of the optical images which can be obtained; the loss of brightness caused by the chrome mesh or chrome mesh is also less than five percent.
  • the fiber-optic region 30 has two active zones 302, 306 and a passive zone 304 lying between the active zones 302, 306, as can be seen from the top view of FIG. 2C.
  • the rectangular active zones 302, 306 serve to trigger the capacitive start described above, which only occurs when the front area of the finger is positioned correctly, that is, when the front area of the finger has both active zones 302, 306 touched simultaneously or rests on both active zones 302, 306 simultaneously.
  • the passive zone 304 which is also rectangular in shape and occupies a larger area than the active zones 302, 306, has no electrical function, but rather serves to maintain the optical properties uniformly over the entire fiber-optic region 30.
  • the distance between the edge of the active zone 302, 306 and the edge of the passive zone 304 is approximately fifty micrometers, in view of a diameter of the fibers 310 of the fiber-optic region 30 of approximately six micrometers and a dimensioning of the pixels on the scanning unit 402 of about fifty micrometers to about fifty micrometers not to cause unnecessary dividing lines in the optical images.
  • the width of the active zones 302, 306 and the passive zone 304 is selected to be slightly larger than the width of the scanning unit 402: the width of the active zones 302, 306 and the passive zone 304 is approximately thirteen millimeters, whereas the width of the scanning unit 402 is approximately twelve millimeters.
  • the active zones 302 and 306 are bonded by means of two conductor tracks 152, 154 and 156, 158 each with an associated contact (“pad”) 160 and 161 from the top "and galvanically connected, the contacts 160, 161 each having an extent of approximately one millimeter to approximately two millimeters.
  • two conductor tracks arranged at a distance from one another are provided in the form of chrome tracks 152, 154 or 156, 158, by means of which a high redundancy of the connection to the assigned contacts 160 or 161 is ensured.
  • the present invention is required It is particularly noteworthy that the side of the fiber optic region 30 facing the scanning unit 402 is provided with an alphanumeric identifier 190.
  • an identifier 190 yields significant advantages, in particular in the event of a failure or failure of the device 1, because in this case instead of an - otherwise customary, but no longer readable in the event of a failure or failure (-> among other things, problems in the event of a warranty claim) - digital personalization of the device 1, at least one unique identification number or the like can be included in the data record.
  • the identifier 190 can be read optically and can be built into the data record to be transferred. A further security feature is therefore provided by the provision of the identifier 190, and in the event that a warranty service becomes necessary, the identification 190 can also be read out through the fiber-optic region 30 by means of a microscope or the like.
  • the identifier 190 applied, for example, when the light sources 10 are inserted, is assigned to the device 1 according to FIG. 5B, in particular to the user or customer ( ⁇ special identifier) belonging to the device 1 according to FIG. 5B, and is from the side facing away from the scanning unit 402 of the fiber-optic area 30 can no longer be reached, that is to say cannot be changed or otherwise manipulated.
  • ALR or ALC "adaptive light control” the adaptive light control
  • the background to this is the fact that the intensity distribution and consequently the contrast of the light scattered inside the front region of the finger are neither uniform nor constant over the entire width x of the optical images, but rather less in the central regions of the optical images than in the edge regions of the is optical images (cf. diagram in FIG. 7A, in which the contrast of the light scattered in the interior of the front region of the finger is plotted schematically over the width x of the optical images);
  • This is due, among other things, to the fact that the light sources 10 are arranged laterally next to the fiber optic region 30 and that the light from the light sources 10 in the direction of the region of the finger facing away from the scanning unit 402 (cf. first exemplary embodiment) or to be painted (see fourth exemplary embodiment) side of the device 1 can be blasted.
  • the amplification of the electrical signals in the central regions of the optical images is greater by a factor of 2 to 3 than the amplification of the electrical signals in the peripheral regions of the optical images (cf. diagram in FIG. 7B, in which the amplification of the electrical signals selected in device 1 is plotted schematically over the width x of the optical images).
  • Such electronic modulation by means of variable amplification factors is carried out in each line of the optical images.
  • the fact that the intensity and the contrast of the scattered light in the central areas is weaker than in the peripheral areas can be compensated for electronically, the amplification being selective over the different areas x of the optical images It can be chosen that the output signal of approximately constant is directly proportional to the product of the respective scattered light intensity / contrast (cf. FIG. 7A) and the respective amplification factor (cf. FIG. 7B) Intensity is; This technical measure significantly improves the quality of the results that can be obtained with the first and fourth exemplary embodiments.
  • each light source 10 is assigned a detection unit 12 (see FIGS. 4B and 4C) for detecting the ambient light conditions and a light reflector unit 14 (see FIGS. 4B and 4C) ,
  • the detection unit 12 can determine which areas of the drive-over area 240 and which areas adjacent to the drive-over area 240 are just being swept by the front area of the finger:
  • the detection unit 12 reports weak or no incidence of light, this indicates that the area assigned to the detection unit 12 is just being swept by the front area of the finger; on the other hand, if the detection unit 12 reports normal and unimpaired incidence of light, this indicates that the area assigned to the detection unit 12 has already been covered by the front area of the finger or will still be covered by the front area of the finger.
  • the sequence of the above-mentioned messages from the individual detection units 12 can be used, inter alia, to determine the speed at which the front area of the finger sweeps over the travel area 240 in the travel direction y, so that the The aforementioned messages from the individual detection units 12 can be coupled, coordinated and synchronized with the control of the recording of the optical images by the scanning unit 402 by means of light pulses emitted by each light source 10.
  • the second or fifth exemplary embodiment differs from the first or fourth exemplary embodiment not only in that a material which is permeable to the light of the light sources 10 is not applied to the optical system 20 or to the fiber-optic region 30, but above all in that the Light sources 10 are arranged on the side of the fiber optic region 30 facing the scanning unit 402, that is to say are located below the fiber optic region 30 (cf. FIGS. 2B and 5B).
  • the density of the optical filter 90 and consequently the degree of absorption in the edge regions of the optical images is greater by about a factor of 2 to 3 or by about six decibels to about ten decibels than the degree of absorption of the filter 90 in the middle regions of the optical images (cf. diagram in FIG. 7C, in which the absorption of the filter 90 selected in the device 1 is plotted schematically over the width x of the optical images).
  • the fact that the intensity and the contrast of the scattered light is weaker in the central regions than in the peripheral regions can be compensated for in a manner accomplished by means of optical modulation, the degree of absorption being selective over the different regions x of the optical ones Images can be selected so that the output signal, which is directly proportional to the quotient of the respective scattered light intensity / contrast (cf. FIG. 7A) and the respective degree of absorption (cf. FIG. 7C), is of approximately constant intensity; through this technical Measure is the quality of the results obtainable with the second and fifth embodiment significantly improved.
  • the light sources 10 in the illustrated exemplary embodiments of the present invention are arranged laterally spaced apart from the scanning unit 402.
  • This structural separation of light sources 10 and scanning unit 402 is advantageous in that, in order to achieve proper operation of the device 1, it is to be avoided that light comes directly from the light source 10 into the scanning unit 402; rather, only light should come into the scanning unit 402 that was previously scattered inside the front area of the finger and consequently carries information regarding the skin strips or papillary lines.
  • the first, second, fourth and fifth exemplary embodiments also differ from the third and sixth exemplary embodiments in that the fibers 310 in the fiber optic region 30 are arranged essentially parallel to one another in order to properly transport the light bearing optical images originating from the front region of the finger to ensure through the fiber optic area 30 to the scanning unit 402.
  • the fibers 310, 320 in the fiber optic region 30 of the third and sixth exemplary embodiment essentially have two directions which are arranged at an angle of approximately 45 degrees to one another ,
  • the fibers 310, 320 are in this case
  • the fiber-optic region 30 is arranged in layers, that is to say the fibers 310, 320 within a layer are essentially parallel to one another and the fibers 310, 320 from adjacent layers are arranged at an angle of approximately 45 degrees to one another.
  • the fibers 320 of the fiber-optic region 30 for transporting the light which are arranged in one direction at an angle of approximately 45 degrees to the other direction
  • Light source 10 is provided on the side of the fiber-optic region 30 facing away from the scanning unit 402, while the fibers 310 of the fiber-optic region 30 arranged in the other direction are provided for transporting the optical images to the scanning unit 40.
  • FIGS. 3B, 3C, 3D, 6C, 6D and 6E the arrangement of an optical system 20 (see first, second, second, third, third) directions for the fibers 310, 320 is illustrated by the embodiment illustrated in FIGS. 3B, 3C, 3D, 6C, 6D and 6E.
  • fourth and fifth exemplary embodiments is obsolete insofar as uniform illumination of the front region of the finger is ensured by the fibers 320 of the fiber optic region 30 arranged in one direction at an angle of approximately 45 degrees to the other direction.
  • the following offers itself for the fiber-optic area 30 an extension that extends into the area above the light source 10 so that the latter is covered and protected from manual intervention (see FIGS. 3B and 6C).
  • two barrier layers 130 are provided in the fiber-optic region 30 in the second and fifth exemplary embodiments of the present invention that are opaque to the light from the light sources 10. These barrier layers 130 prevent light emitted by the light sources 10 from reaching the scanning unit 402 directly, that is to say without scattering in the front region of the finger.
  • barrier layers 130 within the fiber-optic region 30 serve two barrier layers 140, which are provided between the light source 10 and the scanning unit 402 in the exemplary embodiments of the present invention shown and which are also for the light of FIG Light sources 10 are impermeable.
  • the side of the fiber optic region 30 facing away from the light sources 10 is made of a material that is transparent to the light of the light sources 10 80, that is coated with material 80 which is transparent to infrared light, for example with commercially available clear lacquer. This protects the not infrequently sensitive fiber-optic region 30 from damage, for example from scratching by vandals, and / or from soiling, the cleaning of the fiber-optic region 30 also being facilitated by the coating with translucent material 80.
  • the third and sixth exemplary embodiment of the present invention has a display device 65 (cf. FIGS. 3B, 6B and 6C) for displaying the various operating states of the device 1.
  • the display device 65 is provided with an illuminated display, which also enables color-defective persons to detect the respective operating state of the device 1 by means of a correspondingly flashing light signal.
  • a capacitive circuit 75 (see FIGS. 3B and 6C) integrated in the control means 40, 70 is provided, by means of which the device 1 switches to the “sleep” mode after a predetermined period of non-use and by means of which the device 1 is switched on Covering (see third exemplary embodiment) or when painting (see sixth exemplary embodiment) is "woken up" again with the front region of the finger, that is to say goes back into an operational state.
  • both a “sleep” function and a “wake up” function are implemented in the device 1, the capacitive circuit 75 being designed such that the device 1 which is in the idle state and is integrated in the weapon within a period of about ten milliseconds to about 100 milliseconds can be activated.
  • the device 1 integrated in the weapon can also be switched off before a shot is fired, in order to minimize the effects of the discharges and potential shifts on the device 1 that occur when the weapon is fired.
  • the process of authentication or identification with respect to the person operating the pistol can be combined with rapid, for example police use of the pistol, so that it is not unnecessary when releasing the gun, in the case of self-defense under
  • the trigger 31 is formed by the fiber optic area 30; As can be seen from the illustration in FIGS. 8A to 11, the trigger 31 is formed in particular in its area assigned to the front area of the finger by the fiber optic area 30.
  • the fibers 310 of the fiber optic region 30 have a shape which tapers in the direction of the scanning unit 402, that is to say the thickness of the fibers 310 increases from the front region of the finger assigned area of the trigger 31 towards the scanning unit 402; this optimizes the transport of the light originating from the front area of the finger to the scanning unit 402.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Waffe, insbesondere Hand- oder Faustfeuerwaffe, wie etwa Pistole oder Revolver, aufweisend mindestens eine Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation: mit mindestens einer Lichtquelle (10) zum Beleuchten und/oder zum Durchleuchten des vorderen Bereichs eines Fingers, mit mindestens einer Sensoreinheit (30), die auf ihrer dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Seite mindestens eine Abtasteinheit (1) zum Aufnehmen optischer Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers aufweist, und mit mindestens einer Verarbeitungseinheit zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks.

Description

W A F F E
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Waffe, insbesondere Hand- oder Faustfeuerwaffe, wie etwa Pistole oder Revolver.
Bei derartigen Waffen stellt sich schon seit jeher das Problem, daß diese aufgrund .ihrer (lebens) gefährdenden Wirkungen lediglich von autorisierten Personen getragen und bedient werden sollten. Da das Mitführen und Bedienen derartiger Waffen sowohl eine spezielle Ausbildung (man denke etwa an den Bereich der Armee oder der Polizei) als auch eine dementsprechende charakterliche Befähigung, die etwa mit dem Besitz eines Waffenscheins dokumentiert wird, voraussetzt, kann es umso fatalere Folgen haben, wenn eine derartige Waffe "in falsche Hände gerät", das heißt beispielsweise im Rahmen eines Diebstahls oder eines Überfalls entwendet und im Anschluß daran von hierzu nicht autorisierten Personen, wie etwa Verbrechern, getragen und benutzt wird.
Aber auch im Hinblick beispielsweise auf Sportschießveranstaltungen erscheint es wünschenswert, derartige Waffen, insbesondere Handoder Faustfeuerwaffen, wie etwa Pistolen oder Revolver, gewissermaßen zu personalisieren, das heißt einer bestimmten, zum Tragen und Betätigen der Waffe autorisierten Person zuordnen zu können.
Ausgehend von den vorstehend dargelegten Bedürfnissen und Notwendigkeiten liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Waffe der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß diese nur von hierzu autorisierten Personen betätigt werden kann.
Diese Aufgabe wird bei einer Waffe, insbesondere bei einer Hand- oder Faustfeuerwaffe, wie etwa bei einer
Pistole oder bei einem Revolver dadurch gelöst, daß i die Waffe gemäß der Lehre der vorliegenden Erfindung mindestens eine Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation mit mindestens einer Lichtquelle zum Beleuchten und/oder zum Durchleuchten des vorderen Bereichs eines Fingers, mit mindestens einer Sensoreinheit, die auf ihrer dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Seite mindestens eine Abtasteinheit zum Aufnehmen optischer Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers aufweist, und mit mindestens einer Verarbeitungseinheit zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks aufweist .
Dieser Lösung liegt gemäß der Lehre der vorliegenden Erfindung auf dem Gebiet der Waffen insofern ein völlig neues Prinzip zugrunde, als der Benutzer der Waffe mittels seines Fingerabdrucks authentifiziert wird. Hierzu dient als Basis die als optischer Sensor mit mindestens einer externen Lichtquelle ausgebildete Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation, wobei der optische Sensor pixelorientiert (mit beispielsweise etwa 240 Pixeln mal etwa 360 Pixeln entsprechend einer aktiven Fläche von etwa zwölf Millimetern mal etwa achtzehn Millimetern) die Umgebung gewissermaßen "scannt" und entsprechende Bilder aufnimmt .
Mithin dient die in der vorliegenden Waffe integrierte, elektronisch justierbare und/oder mechanisch justierbare Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation (es können auch zwei Vorrichtungen in der vorliegenden Waffe implementiert sein) der Aufnahme und Verarbeitung von Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks . Hierzu ist mindestens eine Lichtquelle zum Beleuchten und/oder zum Durchleuchten des vorderen Bereichs des Fingers vorgesehen.
In mindestens einer Sensoreinheit, die auf ihrer dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Seite mindestens eine Abtasteinheit zum Aufnehmen optischer Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers aufweist, werden die vom vorderen Bereich des Fingers kommenden optischen Abbilder desselben sensiert und im Anschluß daran in mindestens einer Verarbeitungseinheit weiterverarbeitet, in der die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, bestimmt und ermittelt werden.
Mithin wird durch die vorliegende Erfindung auf überraschende Weise eine Personalisierung von Waffen dergestalt ermöglicht, daß nur eine Person, die den vorderen Bereich des Fingers auf die Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufgelegt hat und mittels ihres Fingerabdrucks als authentifiziert bzw. als autorisiert gilt, die Waffe betätigen kann.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß die Berechtigung der jeweiligen Person nach Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung, die beispielsweise eine Ausdehnung von etwa 12,7 Millimetern oder von etwa 19 Millimetern oder von etwa 25,4 Millimetern aufweisen kann, überprüft und ausschließlich im positiven Falle die Waffe zur Benutzung freigegeben wird; demzufolge ist jeglicher Mißbrauch der Waffe durch unbefugte, das heißt daktyloskopisch nicht identifizierte Personen ausgeschlossen .
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung ist die Vorrichtung im Bereich des GriffStücks der Waffe angeordnet. Dies ist ergonomisch vorteilhaft, denn eine Anordnung der Vorrichtung im Griffstück der Waffe korrespondiert mit der üblichen Griffhaltung bei einer Hand- oder Faustfeuerwaffe, bei der die Daumen und die vier Finger das Griffstück umfassen, so daß der vordere Bereich des Zeigefingers oder auch des Mittelfingers gewissermaßen "automatisch" und ohne jegliche Verrenkungen auf der im Griffstück integrierten Vorrichtung zu liegen kommt.
Auch ist eine derartige Anordnung der Vorrichtung im Griffstück der Waffe unter Sicherheitsaspekten durchaus empfehlenswert, denn auf diese Weise erfolgt die daktyloskopische Identifikation eines Soldaten oder eines Polizisten - beispielsweise in einer plötzlich entstehenden Einsatzsituation - intuitiv, das heißt ohne langwieriges Nachdenken, so daß die Waffe sofort "scharf", das heißt schußbereit ist.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe weist diese mindestens eine Munitionseinheit zur Aufnahme/Abgabe von Munition, mindestens einen Schlagbolzen und mindestens einen Rückschlagdetektor auf, wobei der Munitionseinheit und/oder dem Schlagbolzen mindestens ein elektronisch steuerbarer Sicherungsmechanismus zum Sperren der Munitionsaufnahme/-abgäbe bzw. zum Sperren des Schlagbolzens zugeordnet ist. Dies bedeutet mit anderen Worten, daß eine Freigabe der Munition und/oder des über den Hahn der Waffe betätigbaren Schlagbolzens nur bei berechtigten, das heißt durch die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung daktyloskopisch identifizierten Personen erfolgt.
In diesem Zusammenhang kann die Munitionseinheit - beispielsweise im Falle einer Pistole - in Form mindestens eines Magazins und/oder - beispielsweise im Falle eines Revolvers - in Form mindestens einer Trommel ausgebildet sein. Der elektronisch steuerbare Sicherungsmechanismus erlaubt nun ein Einführen und/oder ein Entfernen der Munition aus dem Magazin oder aus der Trommel nur noch dann, wenn sich eine Person mit autorisiertem Fingerabdruck über die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung anmeldet und eine entsprechende Berechtigung vorliegt . Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist der Munitionseinheit mindestens eine Ladestation zuordbar, die ebenfalls mindestens eine Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufweist und mittels derer die Munition in die Munitionseinheit einführbar ist.
Eine derartige optionale zusätzliche Entladestation ist nicht für das Abfeuern von Munition geeignet, sondern dient dem automatischen Laden einer Munitionseinheit, beispielsweise im Rahmen der Zuführung zu verbrauchender Munition bei einer Sportschießveranstaltung; der Vorteil ist hierbei darin zu sehen, daß die zu verbrauchende Munition nicht an eine unberechtigte dritte Person ausgegeben werden kann, denn die Munition ist nur nach erfolgter daktyloskopischer Identifikation an der Ladestation in die Munitionseinheit einführbar.
Gemäß einer hierzu alternativen oder ergänzenden zweckmäßigen Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist der Munitionseinheit mindestens eine Entladestation zuordbar, die ebenfalls mindestens eine Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufweist und mittels derer die Munition aus der Munitionseinheit entfernbar ist.
Eine derartige optionale zusätzliche Entladestation ist ebenfalls nicht für das Abfeuern von Munition geeignet, sondern dient dem automatischen Entladen einer Munitionseinheit, beispielsweise im Rahmen der Rückführung nicht verbrauchter Munition bei einer Sportschießveranstaltung; der Vorteil ist hierbei darin zu sehen, daß die nicht verbrauchte Munition nicht an eine unberechtigte dritte Person weitergegeben werden kann, denn die Munition ist ohne ordnungsgemäße daktyloskopische Identifikation nicht freigegeben.
Derartige Entladestationen können unabhängig von, zweckmäßigerweise jedoch einheitlich und/oder einstückig und/oder in integrierter Form mit den Ladestationen ausgebildet sein, wobei sowohl die Ladestation als auch die Entladestation für Munition verschiedener Kaliber ausgelegt ist. Hierbei sollte die Munitionsentnahme an der Entladestation ausschließlich durch mindestens zwei berechtigte Personen erfolgen (sogenanntes "Vier Augen-Prinzip") .
In einer vorteilhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung steht die Verarbeitungseinheit mit dem Sicherungsmechanismus in Verbindung steht, wobei der Sicherungsmechanismus mittels Signale der Verarbeitungseinheit elektronisch betätigbar ist.
In Abhängigkeit vom Ergebnis der daktyloskopischen Identifikation gibt die Verarbeitungseinheit mithin "rotes Licht" (im Falle eines negativen Identifikationsergebnisses) oder "grünes Licht" (im Falle eines positiven Identifikationsergebnisses) , das heißt der elektronisch . steuerbare Sicherungsmechanismus sperrt oder sperrt nicht die Munitionsaufnahme/-abgäbe bzw. sperrt oder sperrt nicht den Schlagbolzen.
Hierbei kann die Verarbeitungseinheit mit dem Sicherungsmechanismus über mindestens einen Kontakt, insbesondere über mindestens einen Schleifkontakt, in Verbindung stehen, wobei ein derartiger Kontakt in bevorzugter Weise in der Munitionseinheit der Waffe (beispielsweise einer Pistole) oder auch im Griffstück der Waffe (beispielsweise eines Revolvers) integriert sein kann.
Dies zeitigt den besonderen Vorteil, daß eine störunanfallige und zuverlässige Signalübermittlung zwischen der Verarbeitungseinheit und dem elektronisch steuerbaren Sicherungsmechanismus auch bei mechanischer Einwirkung auf die Waffe, zum Beispiel bei Erschütterung im Einsatz, jederzeit gewährleistet ist.
Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung batteriebetrieben. Dies folgt schon allein aus der Tatsache, daß die Waffe - beispielsweise am Körper - mitgeführt, das heißt transportiert werden muß, so daß sich die Notwendigkeit einer mobilen elektrischen Spannungsversorgung stellt.
In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, dem Sicherungsmechanismus und/oder der
Verarbeitungseinheit mindestens eine
Akkumulatoreinheit, insbesondere mindestens eine Akkumulatoreinheit auf Lithiumbasis und/oder auf Siliziumbasis, zur elektrischen Spannungsversorgung zuzuordnen. Eine derartige Akkumulatoreinheit ist in bevorzugter Weise in der Munitionseinheit der Waffe (beispielsweise einer Pistole) oder auch im Griffstück der Waffe (beispielsweise eines Revolvers) integriert, wobei die Akkumulatoreinheit gemäß einer praktischen Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung austauschbar und/oder auswechselbar und/oder aus der Waffe, insbesondere aus dem Griffstück der Waffe, entnehmbar bzw. in die Waffe, insbesondere in das Griffstück der Waffe, einführbar ausgebildet ist.
Die Akkumulatöreinheit kann in vorteilhafter Weise so ausgebildet sein, daß nach Aufladen der Akkumulatoreinheit eine Kapazität für beispielsweise etwa eine Woche vorgehalten wird; um in diesem Zusammenhang ein überraschendes und unerwartetes Aussetzen der Akkumulatoreinheit in zuverlässiger Manier auszuschließen, gibt die Akkumulatoreinheit bei Erreichen einer vorgegebenen verbleibenden Betriebsdauer, beispielsweise bei Erreichen einer vorgegebenen verbleibenden Betriebsdauer von etwa fünf Stunden, mindestens ein Signal, insbesondere mindestens ein akustisches und/oder optisches Warnsignal, ab.
Mithin kann nach Aufladen der Akkumulatoreinheit entsprechende Munition ohne Verlust einer Patrone in die Munitionseinheit eingeführt werden. Hierbei ist die Munition nicht mehr aus der Munitionseinheit zu entfernen, es sei denn eine Person mit autorisiertem Fingerabdruck meldet sich über die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung an und es liegt eine entsprechende Berechtigung vor.
Wenn die vorliegende Waffe in besonders erfinderischer Weise weitergebildet werden soll, so ist mindestens eine mechanische Sicherungseinheit, beispielsweise mindestens ein den Abzug verriegelnder Sicherungsriegel und/oder mindestens eine den Schlagbolzen arretierende Sicherung, vorgesehen. Diese mechanische Sicherungseinheit bleibt auch nach Einsetzen der Munitionseinheit in die Waffe voll funktionsfähig, wobei ein Entsichern der Waffe durch Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung in bevorzugter Weise erst dann möglich ist, wenn die mechanische Sicherungseinheit freigeschaltet ist.
In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen werden, daß das Vorsehen der mechanischen Sicherungseinheit auch der Möglichkeit der Energieeinsparung dient, denn die vorliegende Waffe ist zweckmäßigerweise so auslegbar, daß dem elektronisch steuerbaren Sicherungsmechanismus erst nach Freigeben, das heißt nach Entsichern der mechanischen Sicherungseinheit die erforderliche elektrische Spannungsversorgung zugeführt wird.
Gemäß einer erfindungswesentlichen Weiterbildung ist die Waffe und/oder die Ladestation und/oder die Entladestation mit mindestens einer Sende-/Empfangseinheit zur drahtlosen Transmission von Daten und Informationen, insbesondere von Daten und Informationen der daktyloskopischen Personenidentifikation, versehen. Auf diese Weise kann die Berechtigung zum Benutzen der Waffe auch "drahtlos", das heißt beispielsweise mittels Funksignalen erteilt werden.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß mittels der drahtlosen Transmission von Daten und Informationen sowohl vor Betätigen der vorliegenden Waffe als auch nach Betätigen der vorliegenden Waffe ein Daten- und Informationsabgleich, insbesondere in bezug auf die Daten und Informationen der daktyloskopischen Personenidentifikation, möglich ist.
Aber auch zusätzliche Daten, etwa bezüglich der schießenden Person oder der Anzahl und des genauen Zeitpunkts der Schüsse, können übertragen und von einer zentralen Behörde registriert werden. Hierdurch wird nicht nur mehr Transparenz beim Gebrauch von Waffen erzielt, sondern auch ein erheblicher Sicherheitsgewinn bewerkstelligt, denn es kann in der Waffe gewissermaßen eine "Black Box" -Funktionimplementiert werden, die alle relevanten Daten und Informationen mittels der drahtlosen Transmission überträgt und mitteilt.
In diesem Zusammenhang kann die drahtlose Transmission der Daten und Informationen beispielsweise auf dem "Bluetooth" -Standard und/oder auf dem GPS-Standard (Global Positioning System) und/oder auf dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) und/oder auf dem LAN-Standard (Local Area Network) und/oder auf dem UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunication System) basieren, wobei insbesondere der Einsatz des GSM-Standards aufgrund des hohen Verfügbarkeitsgrads von GSM-Netzen weltweit aktuell zu bevorzugen ist, wohingegen es sich beim Einsatz des UMTS-Standards um eine zukünftige Option handelt.
Insbesondere der "Bluetooth" -Standard ermöglicht es hierbei, die Benutzung der Waffe nur innerhalb eines bestimmten Bereichs (eines sogenannten "square": beispielsweise des jeweiligen Schießstandes bei Sportschießveranstaltungen oder bei Übungseinheiten einer Armee) freizugeben, das heißt der mittels der Vorrichtung daktyloskopisch zu identifizierende Benutzer der Waffe (beispielsweise ein Sportschütze oder ein Soldat) meldet sich mit der Waffe für den erlaubten Schießbereich (beispielsweise bei einer Sportschießveranstaltung oder auf einem Truppenübungsplatz) an; wenn sich der Benutzer nun daktyloskopisch nicht identifizieren kann, so erteilt ihm die durch "Bluetooth" vermittelte Bereichserfassungsfunktion keine Freigabe für einen bestimmten Bereich ("Square") oder auch zentral oder einzeln für alle Bereiche ("Squares"), was insofern einen zusätzlichen Sicherungsmechanismus darstellt, als die Gefahr unnötiger Schießunfällen signifikant herabgesetzt wird.
Unabhängig hiervon oder in Verbindung hiermit beinhaltet das Vorsehen einer drahtlosen Transmission der Daten und Informationen auf GPS-Basis die Möglichkeit, den Aufenthaltsort der Waffe einschließlich der zugehörigen Ladestation und/oder einschließlich der zugehörigen Entladestation exakt zu lokalisieren, was beispielsweise im Falle eines unabsichtlichen Abhandenkommens der Waffe oder im Falle eines Diebstahls der Waffe von wesentlichem Vorteil ist.
Der Fachmann wird im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung des weiteren zu schätzen wissen, daß es mittels der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung möglich ist, (Gruppen von) Waffen, (Gruppen von) Munitionseinheiten sowie (Gruppen von) Personen einander im Prinzip beliebig zuzuordnen, denn jede Baugruppe weist eine eindeutige Kennung (ID = identification) auf:
So kann beispielsweise eine Munitionseinheit, im speziellen ein Magazin, einer bestimmten Gruppe von Personen zugeordnet werden (beispielsweise können bis zu 2.000 Personen an demselben Magazin (typ) berechtigt werden) . Auch kann eine Munitionseinheit einer bestimmten Gruppe von Waffen zugeordnet werden.
Auch kann eine Munitionseinheit für bestimmte Gesamtlaufzeiten der Berechtigung oder für bestimmte Verwendungszyklen "personalisiert" werden. In ähnlicher Weise kann eine Munitionseinheit, im speziellen ein Magazin, einem bestimmten zeitlichen Abschnitt (einem sogenannten "Zeitfenster") zugeordnet werden, in dem sie freigegeben ist und benutzt werden kann; dies beugt beispielsweise dem Mißbrauch bei Sportschießveranstaltungen wirksam vor.
Ein besonders erfindungswesentlicher, vorstehend bereits angedeuteter Vorteil ist darin zu sehen, daß die mit der Vorrichtung ausgestattete Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung, im speziellen deren Munitionseinheit, jede Freigabe der Munition mit Uhrzeit aufzeichnen kann, denn der Rückschlagdetektor registriert die Abgabe des eigentlichen Schusses.
Ferner eröffnet die Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung die Möglichkeit, bei Rückgabe der Munitionseinheit die Freigabeparameter zu verändern, zu erweitern oder zu löschen, so etwa das "Zeitfenster" zu verlängern (mit automatischer Winterzeit/Sommerzeit-Funktion) .
Gemäß einer besonders erfindungswesentlichen Eigenschaft der vorliegenden Waffe besteht auch die Möglichkeit, in der Verarbeitungseinheit zusätzliche Daten und Informationen sowohl zu hinterlegen und abzuspeichern als auch aufzuzeichnen, etwa bezüglich der schießenden Person oder der Anzahl und des genauen Zeitpunkts der Schüsse. Hierdurch wird nicht nur mehr Transparenz beim Gebrauch von Waffen erzielt, sondern auch ein erheblicher Sicherheitsgewinn bewerkstelligt, denn es kann in der Waffe gewissermaßen eine "Black Box" -Funktion implementiert werden, die alle relevanten Daten und Informationen in der Verarbeitungseinheit aufzeichnet .
Im Ergebnis läßt sich mithin feststellen, daß die vorliegende Erfindung die Möglichkeit eröffnet, alle ausgegebenen Munitionseinheiten in einer hierzu autorisierten, staatlich oder privat organisierten Behörde zu registrieren. Diese Möglichkeit kann auch auf die Registrierung und statistische Erfassung aller Schußbewegungen mit Waffen gemäß der vorliegenden Erfindung ausgedehnt werden, so daß neben einer sicheren Handhabung von Munition auch eine genaue Erfassung des Bestands an verbrauchter und unverbrauchter Munition ermöglicht ist.
Gemäß einer erfindungswesentlichen Eigenschaft der vorliegenden Waffe weist diese einen Einlernmodus auf, das heißt das Abgleichen des mittels der Vorrichtung aufgenommenen Fingerabdrucks (sogenanntes "Fingermatching" ) erfolgt softwaretechnisch, wobei es im wesentlichen zwei Möglichkeiten gibt:
Auf elektronischem Wege kann das sogenannte "Fingermatching" automatisch beispielsweise über mindestens eine an der Waffe vorgesehene Taste "FingerJustierung" oder dergleichen erfolgen; auf mechanischem " Wege kann das sogenannte "Fingermatching" beispielsweise mittels mindestens einer an der Waffe vorgesehenen Einsteileinrichtung, etwa mittels mindestens einer Regulierungsschraube, in Form eines automatischen Scannvorgangs erfolgen.
Eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers und mithin besonders zuverlässige Ergebnisse der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung sind dadurch erzielbar, daß die Lichtquelle in zweckmäßiger Weise seitlich neben der Abtasteinheit angeordnet ist. Zu denselben Zwecken kann das Licht unabhängig hiervon oder in Ergänzung hierzu von der Lichtquelle in Richtung auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung abstrahlbar sein.
Demzufolge wird bei der vorliegenden Waffe mittels der Vorrichtung eine ausreichende, zuverlässige Ergebnisse zeitigende Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers ermöglicht, bei der des weiteren sowohl die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung vollständig einsehbar als auch der Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation für die zu identifizierende Person nachvollziehbar und transparent ist und mit der schließlich unabhängig von den jeweiligen Umgebungslichtverhältnissen stets konstant gute und verläßliche Ergebnisse erzielbar sind. Hierzu ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die Dauer und/oder die Intensität der von der Lichtquelle abgestrahlten Lichtpulse in Abhängigkeit von den Umgebungslichtverhältnissen regelbar.
Mithin wird eine adaptive Lichtregelung (= ALR oder auch ALC = "adaptive light control"), das heißt eine Art "intelligente LichtSteuerung" bereitgestellt, durch die die Defizite sich ändernder Umgebungslichtverhältnisse, wie etwa wechselnder Raumbeleuchtung oder wechselnder Sonneneinstrahlung, ausgleichbar sind, indem sich die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung bzw. der die Vorrichtung steuernde Algorithmus an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpaßt.
Hierzu ist bei der Waffe in bevorzugter Weise mindestens ein Steuerungsmittel zum Regeln der Dauer und/oder der Intensität der von der Lichtquelle abgestrahlten Lichtpulse vorgesehen. Mit diesem Steuerungsmittel ist ein kontinuierliches oder temporäres Meßverfahren durchführbar, mit dem eine permanent gute Bildqualität ermittelbar ist und mit dem bedarfsweise eine optimale, auf Kontrast und Schärfentiefe abgestimmte Sättigung mittels kurzzeitiger Lichtpulse erzielbar ist, wobei die kurzzeitigen Lichtpulse in ihrer Dauer und/oder in ihrer Intensität exakt auf die tatsächlich benötigte Lichtmenge dosierbar sind.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist das Steuerungsmittel auf : mindestens ein Erfassungsmodul zum Erfassen der Umgebungslichtverhältnisse, wobei das Erfassungsmodul einheitlich mit der Sensoreinheit und/oder als Teil der Sensoreinheit ausgebildet sein kann; mindestens ein Auswertemodul zum Bestimmen der Dauer und/oder der Intensität der Lichtpulse in Anpassung an die vom Erfassungsmodul erfaßten Umgebungslichtverhältnisse, wobei das Auswertemodul einheitlich mit mindestens einer Auswerteeinheit und/oder als Teil mindestens einer Auswerteeinheit ausgebildet sein kann, die der Sensoreinheit in bevorzugter Weise nachgeordnet ist; und mindestens ein Speichermodul zum Abspeichern von für das Regeln der Dauer und/oder der Intensität der Lichtpulse bestimmten Schwellwerten, wobei das Speichermodul einheitlich mit mindestens einer Speichereinheit und/oder als Teil mindestens einer Speichereinheit ausgebildet sein kann, die der Sensoreinheit in bevorzugter Weise nachgeordnet ist.
Die Arbeitsweise und die Funktion des Steuerungsmittels ist hierbei beispielsweise dergestalt, daß das Erfassungsmodul die jeweiligen Umgebungslichtverhältnisse erfaßt, diese im Auswertemodul ausgewertet und analysiert werden sowie im Auswertemodul ein Vergleich mit im Speichermodul gespeicherten vorgegebenen Schwellwerten erfolgt.
In Abhängigkeit vom Ergebnis dieses Vergleichs wird dann die Lichtquelle, die mit dem Steuerungsmittel und hierbei insbesondere mit dem Auswertemodul in Verbindung steht, vom Steuerungsmittel angesprochen, wobei die Dauer und/oder die Intensität der von der Lichtquelle emittierten Lichtpulse an die ermittelten Umgebungslichtverhältnisse angepaßt wird.
Hierdurch können die Lichtpulse sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrer Intensität dynamisch und adaptiv gestaltet werden, um für jede Art von Umgebungslicht (beispielsweise starke Sonneneinstrahlung, schwache Sonneneinstrahlung, Dämmerlicht, diffuses Licht, Gaslicht, Mondschein, künstliche Beleuchtung, ...) die benötigte Lichteinstrahlung zur Verfügung zu stellen und mithin kontrastreiche sowie tiefenscharfe Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zu erhalten.
Insbesondere sind mit der adaptiven Lichtregelung Beleuchtungsstärken von null Lux bis etwa 40.000 Lux realisierbar, wobei letzterer Beleuchtungsstärkenwert in etwa einer direkten Sonneneinstrahlung entspricht. Die mit dieser adaptiven Lichtregelung erzielbaren Ergebnisse weisen gegenüber konventionellen Beleuchtungssystemen mit Dauerlicht eine Kontrastund Schärfentiefesteigerung um bis zu etwa achtzig Prozent auf, wobei die erfindungsgemäße Art der Lichtsteuerung den Vorteil hat, daß sie bei sich ändernden Beleuchtungsverhältnissen die benötigte Lichtmenge in einem zeitlichen Bereich von weniger als 100 Millisekunden dosieren kann und zur Verfügung stellt, so daß bei allen denkbaren Lichtverhältnissen eine nahezu gleichbleibende Bildqualität erhaltbar ist .
Mithin ist der erfindungswesentliche Vorteil der vorliegenden Waffe in der "intelligenten Ansteuerung" zu sehen, die sich die eingestrahlte Lichtmenge bedarfsweise gewissermaßen selbst justiert und sie rund um das zu beleuchtende Objekt, das heißt rund um den vorderen Bereich des Fingers, für jeden Bereich separat errechnet und zur Verfügung stellt, so daß eine Überbelichtung bzw. eine Unterbelichtung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist .
In diesem Zusammenhang zeitigen statisch arbeitende Beleuchtungseinheiten, wie sie etwa bei konventionellen Vorrichtungen zur daktyloskopischen Personenidentifikation mittels mindestens eines Fingerabdrucks vorgesehen sind, insofern einen weiteren Nachteil, als die von ihnen bereitgestellte Lichtmenge nicht objektbezogen abgegeben werden kann, das heißt ein zehn Millimeter starkes Objekt wird mit der gleichen Lichtmenge wie ein fünf Millimeter starkes Objekt beleuchtet, woraus Unscharfen sowie auch teilweise Überbelichtungen resultieren.
Im Gegensatz dazu ermöglicht die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung in zweckmäßiger Weise die gleichmäßige Beleuchtung eines Objekts, etwa des vorderen Bereichs eines Fingers, und zwar unabhängig von der Stärke des Objekts, das im übrigen durchaus auch eine mehr oder weniger starke Lichtleitfähigkeit oder ein mehr oder weniger starkes Reflexionsvermögen aufweisen kann, sowie unabhängig davon, ob dieses Objekt nun frontal, lateral und/oder rückseitig von Störlicht beleuchtet wird.
Demzufolge spielt es bei der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung keine Rolle, unter welchem Winkel und von welcher Stelle aus Licht auf das zu beleuchtende Objekt eingestrahlt wird; lediglich die Dauer und/oder die Intensität des zusätzlich benötigten Lichts ist für jeden Bereich individuell zu regeln, ist doch das Aufnehmen der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit in bevorzugter Weise mittels von der Lichtquelle abgestrahlter Lichtpulse gesteuert.
Die Vorzüge der vorliegenden adaptiven Lichtregelung führen letztendlich dazu, daß die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, ohne wesentliche Änderung der Belichtungszeiten unter vollumfänglicher Erhaltung des Kontrastes und der Schärfentiefe bestimmbar sind.
Zweckmäßigerweise ist das Steuerungsmittel für die adaptive Lichtregelung als mindestens ein Logikbauteil und/oder als mindestens eine Logikschaltung, insbesondere als mindestens ein Standardlogikbauteil oder als mindestens eine programmierbare Logik (FPGA = field programmable gate array) , ausgebildet . Alternativ oder in Ergänzung hierzu kann das Steuerungsmittel auch als mindestens eine digitale Signalverarbeitungseinheit (DSP digital signal processor) und/oder als mindestens ein Mikrocontroller ausgebildet sein.
Wie bereits vorstehend ausgeführt, weist das zur Bewerkstelligung der adaptiven Lichtregelung vorgesehene Steuerungsmittel gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltungsform mindestens ein Erfassungsmodul, mindestens ein Auswertemodul und mindestens ein Speichermodul auf. Ist nun das Erfassungsmodul in bevorzugter Weise einheitlich mit der Sensoreinheit und/oder als Teil der Sensoreinheit ausgebildet, so kann sich die photoempfindliche Fläche und/oder die photoempfindliche Schicht der Sensoreinheit mittels der adaptiven Lichtregelung gewissermaßen selbst und zwar für jeden ihrer Bereiche - die erforderliche Lichtmenge anfordern, was insbesondere dann in vorzüglicher Weise funktioniert, wenn das Auswertemodul der Steuerungsmittel einheitlich mit der Auswerteeinheit und/oder als Teil der Auswerteeinheit ausgebildet ist. Konventionelle Vorrichtungen zur daktyloskopischen Personenidentifikation können dies nicht leisten, weil derartige bekannte Vorrichtungen (vgl . deutsche Offenlegungsschrift DE 44 04 918 AI) - wenn überhaupt - das eingestrahlte Licht für den gesamten Bereich der Abtasteinheit bzw. der Sensoreinheit unflexibel und starr regulieren; im Gegensatz dazu ist nur die adaptive Lichtregelung in der Lage, für jeden Bereich der Fläche und/oder der Schicht der Abtasteinheit bzw. der Sensoreinheit die angesichts der Umgebungslichtverhältnisse erforderliche Lichtmenge hinsichtlich Dauer und/oder hinsichtlich Intensität im Auswertemodul in bezug auf eine optimale Sättigung zu berechnen und unverzüglich zu liefern.
Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung kann es Teil der adaptiven Lichtregelung (= ALR oder auch ALC = "adaptive light control"), das heißt der "intelligenten Lichtsteuerung" sein, daß die elektrischen Signale in der Sensoreinheit und/oder in der Auswerteeinheit über die ' verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder verstärkbar sind. In diesem Zusammenhang kann es von erfindungswesentlicher Bedeutung sein, die Verstärkung der elektrischen Signale in der Sensoreinheit und/oder in der Auswerteeinheit über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder veränderlich auszugestalten.
Hintergrund dieser besonders vorteilhaften Weiterbildung ist die Tatsache, daß die Intensitätsverteilung und demzufolge der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts über die gesamte Breite der optischen Abbilder weder gleichmäßig noch konstant, sondern in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder geringer als in den Randbereichen der optischen Abbilder ist, was unter anderem damit zusammenhängen kann, daß die mindestens eine Lichtquelle seitlich neben der Abtasteinheit angeordnet sein kann und daß das Licht von der Lichtquelle in Richtung auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung abstrahlbar sein kann.
Hierdurch gelangt in die zentralen, durch den vorderen Bereich des Fingers abgedeckten Bereiche auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung weniger Licht als in die seitlichen Bereiche, so daß die Intensität und - direkt proportional hierzu - der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist.
Zum Beheben dieses Mankos kann gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung die Verstärkung der elektrischen Signale in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder größer, und hierbei beispielsweise um etwa den Faktor 2 bis 3 größer, als die Verstärkung der elektrischen Signale in den Randbereichen der optischen Abbilder sein. Eine derartige elektronische Modulation mittels variabler Verstärkungsfaktoren kann hierbei in jeder Zeile der optischen Abbilder vorgenommen werden.
Hierdurch kann auf elegante, elektronisch bewerkstelligte Weise die Tatsache kompensiert werden, daß die Intensität und der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist, wobei die Verstärkung selektiv über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder so gewählt werden kann, daß das zum Produkt aus jeweiliger/m Streulichtintensität/-kontrast und jeweiligem Verstärkungsfaktor direkt proportionale Ausgangssignal von in etwa konstanter Intensität ist; durch diese technische Maßnahme ist die Qualität der mit der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung erhaltbaren Ergebnisse maßgeblich verbesserbar .
Gemäß einer erfindungswesentlichen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist deren Vorrichtung für den Übergang in einen Ruhezustand ausgelegt. Dies ist insofern von Vorteil, als die zum Betreiben der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung erforderliche elektrische Spannung aus Batterien (Akkumulatoreinheit; vgl. oben), gegebenenfalls ergänzend auch mit Hilfe von Solarkollektoren bezogen wird, so daß diesbezügliche Einsparpotentiale durch Vorsehen eines Ruhezustands hochwillkommen sind.
Hierzu kann zweckmäßigerweise mindestens eine kapazitive, vorzugsweise in die Steuerungsmittel integrierte Schaltung vorgesehen sein, mittels derer die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung nach einem vorgegebenen Zeitraum der Nichtnutzung in den Ruhezustand (= sogenannter "Sleep" -Modus) übergeht und mittels derer die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung bei Auflegen bzw. bei Überstreichen mit dem vorderen Bereich des Fingers wieder "aufgeweckt" wird, das heißt wieder in einen betriebsbereiten Zustand übergeht .
Sogesehen kann in der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung sowohl eine "Sleep" -Funktion als auch eine "Wake Up" -Funktion implementiert sein, wobei die kapazitive Schaltung zweckmäßigerweise so ausgelegt sein sollte, daß die sich im Ruhezustand befindliche, in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung innerhalb eines Zeitraums von etwa zehn Millisekunden bis etwa 100 Millisekunden aktivierbar ist .
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung kann die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung vor Abgabe eines Schusses abschaltbar sein, um die Effekte der bei einem Schuß auf die Waffe einwirkenden Entladungen und Potentialverschiebungen auf die Vorrichtung zu minimieren.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist mindestens eine ergänzende oder zweite, als Kameramodul ausgebildete Vorrichtung zur Personenidentifikation vorgesehen, wobei die beispielsweise mindestens eine speziell geschliffene Linse aufweisende Optik des Kameramoduls exemplarisch einen Durchmesser von etwa 2,5 Millimeter oder eine Fläche von etwa 2,5 Millimeter auf etwa 2,5 Millimeter aufweisen kann. Das Kameramodul kann hierbei zumindest partiell in einen weiter unten noch zu erläuternden faseroptischen Bereich integriert sein.
Wenn die Optik eines derartigen Kameramoduls beispielsweise für die Gesichtserkennung ausgelegt ist, so kann beispielsweise bei Einspeicherung bestimmter gesichtsspezifischer Merkmale einer Person in der Speichereinheit oder in der Verarbeitungseinheit der Waffe ein beabsichtigtes oder irrtümliches Erschießen einer Person, beispielsweise einer Geisel bei Scharfschützeneinsätzen, in zuverlässiger Manier verhindert werden, denn durch unmittelbares Vergleichen der in der Speichereinheit oder in der Verarbeitungseinheit gespeicherten gesichtsspezifischen Merkmale der Person mit den durch das Kameramodul aufgenommenen tatsächlichen gesichtsspezifischen Merkmalen der Person kann die Waffe in Abhängigkeit vom Resultat dieses Vergleichs gesperrt oder freigegeben werden.
Alternativ oder in Ergänzung hierzu besteht auch die Möglichkeit, bei Abgabe eines Schusses mit der Waffe mittels des Kameramoduls mindestens ein Bild, etwa in Form mindestens einer Photographie, aufzunehmen, was unter anderem bei später erfahrungsgemäß auftretenden Glaubhaftmachungs- oder Beweisfragen vor Gericht ausgesprochen dienlich ist. Nicht zuletzt aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Optik des Kameramoduls in Richtung des offenen Endes des Laufs oder Rohrs der Waffe, insbesondere an der Mündung der Waffe anzuordnen.
Wenn die vorliegende Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weitergebildet werden soll, so ist in der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung mindestens ein faseroptischer Bereich konstanter Dichte oder variierender Dichte vorzusehen, durch den die optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zur Abtasteinheit transportierbar sind.
Um einen ordnungsgemäßen Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden Lichts durch den optional vorgesehenen faseroptischen Bereich zur Abtasteinheit zu gewährleisten, sind die Fasern im faseroptischen Bereich gemäß einer erfindungswesentlichen Weiterbildung im wesentlichen senkrecht zur Eintrittsfläche und/oder zur Austrittsfläche des faseroptischen Bereichs orientiert .
Zu denselben Zwecken sind die Fasern im faseroptischen Bereich gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung im wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Alternativ hierzu können die Fasern im faseroptischen Bereich gemäß einer erfindungswesentlichen Weiterbildung im wesentlichen zwei Richtungen aufweisen, die unter einem Winkel zueinander angeordnet sind. Hierbei ist eine Ausgestaltungsform bevorzugt, bei der die Fasern im faseroptischen Bereich schichtweise angeordnet sind, wobei die Fasern innerhalb einer Schicht im wesentlichen parallel zueinander und die Fasern zueinander benachbarter Schichten unter dem Winkel zueinander angeordnet sind.
Bei der vorgenannten bevorzugten Ausgestaltungsform sind die in der einen Richtung unter dem Winkel zur anderen Richtung angeordneten Fasern des faseroptischen Bereichs zweckmäßigerweise zum Transport von Licht auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung vorgesehen, während die in der anderen Richtung angeordneten Fasern des faseroptischen Bereichs zweckmäßigerweise zum Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zur Abtasteinheit vorgesehen sind.
Einer besonderen Erwähnung bedarf in diesem Zusammenhang, daß durch die vorgenannte bevorzugte Ausgestaltungsform mit zwei Vorzugsrichtungen für die Fasern die Anordnung eines optischen Systems insofern obsolet sein kann, als. eine gleichmäßige Ausleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers durch die in der einen Richtung unter dem Winkel zur anderen Richtung angeordneten Fasern des faseroptischen Bereichs gewährleistet sein kann.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist zumindest ein Teil der Fasern im faseroptischen Bereich zumindest abschnittsweise von (licht) absorbierendem Material in Form einer Beschichtung und/oder in Form einer Hülle umgeben. Hierdurch wird etwaig von außen her durch eine Seitenfläche der Fasern einfallendes Licht und/oder von einer benachbarten Faser her einfallendes Licht absorbiert, so daß über jede Faser nur das an einer bestimmten Stelle in den f seroptischen Bereich eintretende Licht durch den faseroptischen Bereich zur Austrittsfläche desselben weitergeleitet wird. Auf diese Weise wird eine Veränderung des an der Eintrittsfläche des faseroptischen Bereichs erhaltenen Lichtmusters in zuverlässiger Weise vermieden. Gemäß einer hierzu alternativen oder ergänzenden, ebenfalls besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist zumindest ein Teil der Fasern im faseroptischen Bereich zumindest abschnittsweise von (licht) reflektierendem Material in Form einer Beschichtung und/oder in Form einer Hülle umgeben, die das Licht in der jeweiligen Faser in bevorzugter Weise wieder von der Wandung dieser Faser in das Innere dieser Faser zurückreflektiert. Hierdurch wird der Transport der optischen Abbilder durch den faseroptischen Bereich zur Abtasteinheit insofern begünstigt, als jede Faser nur das an einem bestimmten Bereich .in den faseroptischen Bereich eintretende Licht durch den faseroptischen Bereich zur Austrittsfläche desselben weiterleitet . Auf diese Weise wird eine Veränderung des an der Eintrittsfläche des faseroptischen Bereichs erhaltenen Lichtmusters in zuverlässiger Weise vermieden.
Unabhängig vom Gesichtspunkt eines etwaigen ergänzend anzuordnenden optischen Systems bietet sich für den faseroptischen Bereich eine Ausdehnung an, die sich bis in den Bereich über der Lichtquelle hinein erstreckt, so daß letztere abgedeckt und vor manuellen Eingriffen geschützt ist.
Da die Abtasteinheit naturgemäß nur von Licht erreicht werden soll, das die Informationen bezüglich der optischen Abbilder trägt, das heißt das vom vorderen Bereich des Fingers gestreut ist, ist es empfehlenswert, innerhalb des faseroptischen Bereichs mindestens eine lichtundurchlässige Sperrschicht vorzusehen, weil mittels dieser lichtundurchlässigen Sperrschicht verhindert wird, daß von der Lichtquelle emittiertes Licht unmittelbar, das heißt ohne Streuung im vorderen Bereich des Fingers zur Abtasteinheit gelangt. Die Sperrschicht kann hierbei beispielsweise in Form verschlossener Fasern realisiert sein.
Um ein unmittelbares, nicht durch Störeinflüsse verfälschtes Erfassen der Lichtsignale durch die Abtasteinheit zu ermöglichen, ist eine Ausführungsform bevorzugt, bei der die Abtasteinheit unmittelbar an den faseroptischen Bereich angrenzt und/oder bei der die Abtasteinheit an der Austrittsfläche des faseroptischen Bereichs angebracht ist .
Um die in der vorliegenden Vorrichtung integrierte, vorstehend dargelegte "Sleep"-Funktion wie auch die in der vorliegenden Vorrichtung integrierte, vorstehend dargelegte "Wake Up" -Funktion in besonders erfinderischer Weise zu implementieren, können sich zu einem Geflecht oder Gitter zusammensetzende Ausnehmungen, insbesondere in Form von Bahnen und/oder in Form von Linien, in den faseroptischen Bereich vorzugsweise mittels Säure eingeätzt sein, wobei in diese Ausnehmungen mindestens ein. Metall, insbesondere Chrom, einfüllbar ist, so daß das Metall, insbesondere Chrom, in die Ausnehmungen portiert .
Der Einsatz von Chrom ist hierbei aufgrund der günstigen Eigenschaften dieses Metalls zu bevorzugen, denn Chrom ist sowohl chemisch beständig als auch mechanisch beständig, wobei durch die Ausnehmungen nur ein sehr geringer Abrieb bewirkt wird. Auf diese Weise ist der faseroptische Bereich mit einem Chromgeflecht oder Chromgitter beschichtet, durch das nicht nur der sogenannte "kapazitive Start" der Vorrichtung implementierbar ist, sondern auch ein Erdungseffekt sowie eine Ableitung der durch den vorderen Bereich des Fingers transportierten elektrostatischen Aufladung, das heißt ein wirksamer ESD-Schutz (ESD = electrostatic discharge elektrostatische Entladung) mittels einer hierfür ausgelegten Elektronik bewirkbar sind.
Zweckmäßigerweise weisen die Ausnehmungen eine Breite von etwa fünf Mikrometer auf; da nun die Fasern des faseroptischen Bereichs einen Durchmesser von etwa sechs Mikrometer und die Pixel auf der Abtasteinheit eine Dimensionierung von etwa fünfzig Mikrometer auf etwa fünfzig Mikrometer aufweisen können, bedingt das Chromgeflecht oder Chromgitter keine merkliche Verminderung der Qualität der erhaltbaren optischen Abbilder; auch der durch das Chromgeflecht oder Chromgitter bewirkte Verlust an Helligkeit beträgt weniger als fünf Prozent.
In bezug auf die Topologie der dargelegten Beschichtung weist der faseroptische Bereich gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung mindestens eine aktive Zone und mindestens eine passive Zone auf, wobei zweckmäßigerweise zwei aktive Zonen vorgesehen sind, zwischen denen eine passive Zone angeordnet ist.
In diesem Zusammenhang dienen die vorzugsweise in etwa rechteckförmig ausgebildeten aktiven Zonen einer Auslösung des vorstehend beschriebenen kapazitiven Starts, der nur dann erfolgt, wenn der vordere Bereich des Fingers in korrekter Weise positioniert ist, das heißt wenn der vordere Bereich des Fingers beide aktiven Zonen gleichzeitig berührt bzw. auf beiden aktiven Zonen gleichzeitig aufliegt.
Im Gegensatz dazu weist die zweckmäßigerweise eine größere Fläche als die aktive Zone einnehmende, vorzugsweise in etwa rechteckförmig ausgebildete passive Zone keine elektrische Funktion auf, sondern dient dazu, die optischen Eigenschaften über den gesamten faseroptischen Bereich gleichmäßig zu erhalten.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform beträgt der Abstand zwischen dem Rand der aktiven Zone und dem Rand der passiven Zone in etwa fünfzig Mikrometer, um angesichts eines exemplarischen Durchmessers der Fasern des faseroptischen Bereichs von etwa sechs Mikrometer und einer exemplarischen Dimensionierung der Pixel auf der Abtasteinheit von etwa fünfzig Mikrometer auf etwa fünfzig Mikrometer keine unnötigen Trennlinien in den optischen Abbildern hervorzurufen .
Um eine einfache Positionierung des faseroptischen Bereichs zur Abtasteinheit zu bewerkstelligen, kann die Breite der aktiven Zone und der passiven Zone zumindest gleich groß wie und insbesondere geringfügig größer als die Breite der Abtasteinheit gewählt werden, beispielsweise indem die Breite der aktiven Zone und der passiven Zone in etwa dreizehn Millimeter und die Breite der Abtasteinheit in etwa zwölf Millimeter beträgt.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung ist das Geflecht oder Gitter und hierbei insbesondere die aktive Zone mittels mindestens einer Leiterbahn mit mindestens einem zugeordneten Kontakt vorzugsweise von der Oberseite her "gebonded" und/oder vorzugsweise galvanisch verbunden, der zweckmäßigerweise eine Ausdehnung von etwa einem Millimeter bis etwa zwei Millimeter aufweist. Hierbei sind vorteilhafterweise mehrere, beispielsweise zehn zueinander beabstandet angeordnete Leiterbahnen, insbesondere Chrombahnen vorgesehen, die praktischerweise zumindest partiell miteinander verbunden sind und hierdurch eine hohe Redundanz der Verbindung zu den zugeordneten Kontakten gewährleisten.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation ist die der Abtasteinheit zugewandte Seite des faseroptischen Bereichs mit mindestens einer insbesondere alphanumerischen Kennung versehen. Eine derartige Kennung zeitigt insbesondere im Falle eines Ausfallens oder Versagens der Vorrichtung wesentliche Vorteile, denn in diesem Falle kann anstelle einer - ansonsten üblichen, im Falle eines Ausfallens oder Versagens aber nicht mehr auslesbaren (--> unter anderem Probleme bei einem Garantiefall) - digitalen Personalisierung der Vorrichtung zumindest eine eindeutige Identifikationsnummer oder dergleichen in den Datensatz aufgenommen werden.
In diesem Zusammenhang kommt der vorliegenden Erfindung die Tatsache zugute, daß die Vorrichtung im wesentlichen auf dem Prinzip des optischen Sensors basiert, so daß die Kennung optisch gelesen und in den zu übergebenden Datensatz eingebaut werden kann. Mithin ist durch das Vorsehen einer derartigen Kennung ein weiteres optionales Sicherheitsmerkmal bereitgestellt, wobei im Falle einer erforderlich werdenden Garantieleistung das Auslesen der Kennung durch den faseroptischen Bereich hindurch auch mittels eines Mikroskops oder dergleichen vorgenommen werden kann .
Die - beispielsweise beim Einsetzen der Lichtquellen aufgebrachte - Kennung ist zweckmäßigerweise der jeweiligen Vorrichtung, insbesondere dem zur jeweiligen Vorrichtung gehörigen Anwender oder Kunden (--> Spezialkennung) , zugeordnet und ist von der von der Abtasteinheit abgewandten Seite des faseroptischen Bereichs aus nicht mehr erreichbar, insbesondere nicht veränderbar oder anderweitig manipulierba .
Wenn die vorliegende Waffe, insbesondere in einer Ausgestaltung als Pistole, in besonders erfinderischer Weise weitergebildet werden soll, so ist die Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation im Bereich des Abzugs der Waffe angeordnet. Hierdurch kann in vorteilhafter Weise der Vorgang der Authentifizierung bzw. der Identifizierung in bezug auf die die Waffe bedienende Person mit einem • raschen, beispielsweise polizeilichen Einsatz der Waffe verbunden werden, so daß es bei der Freigabe der Waffe nicht zu unnötigen, im Falle der Selbstverteidigung unter Umständen sogar lebensbedrohenden Verzögerungen kommt .
In zweckmäßiger Weise ist die Vorrichtung zumindest partiell im Abzug der Waffe integriert, so daß das Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung in besonders geschickter und zügiger Weise mit dem Abdrücken des Abzugs verknüpft werden kann; hierbei ist die Technologie des Implementierens der Vorrichtung in den Abzug in gleicher Weise für axial gelagerte Abzüge wie auch für radial gelagerte Abzüge anwendbar .
Um einen ordnungsgemäßen Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden Lichts zur Abtasteinheit zu gewährleisten, kann der Abzug zumindest partiell, insbesondere vollständig, durch den faseroptischen Bereich gebildet sein. Hierbei kann es etwa aus Gründen der Materialeinsparung, aus Gründen der Optik oder auch aus synergetischen Gründen von Vorteil sein, wenn der Abzug zumindest in seinem dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Bereich durch den faseroptischen Bereich gebildet ist .
Wenn der Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden Lichts zur Abtasteinheit optimiert werden soll, so weisen die Fasern des faseroptischen Bereichs gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung eine sich in Richtung zur Abtasteinheit hin verjüngende Gestalt auf, das heißt die Dicke der Fasern ist insofern variabel, als diese Dicke vom dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Bereich des Abzugs zur Abtasteinheit hin abnimmt .
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist die Abtasteinheit in mindestens einem vom vorderen Bereich des Fingers in einer Überfahrrichtung zu überstreichenden Überfahrbereich angeordnet, wobei der Überfahrbereich vorzugsweise schlitzförmig ausgebildet und vorzugsweise von zwei Schmalseiten sowie von zwei Langseiten begrenzt sein kann. Hierbei verlaufen die Langseiten zweckmäßigerweise quer, insbesondere in etwa senkrecht, zur Überfahrrichtung sowie zu den Schmalseiten und sind zweckmäßigerweise um ein Vielfaches größer als die Schmalseiten ausgebildet.
Bei dieser Ausgestaltung des optional vorgesehenen Überfahrbereichs erfolgt das Aufnehmen der vorzugsweise in elektrische Signale umwandelbaren optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers gewissermaßen auf der Grundlage einer räumlichen Komponente, die sich quer, insbesondere in etwa senkrecht, zur Überfahrrichtung erstreckt, und auf der Grundlage einer zeitlichen Komponente, die durch das Überstreichen des zweckmäßigerweise optisch durchlässig ausgebildeten Überfahrbereichs mit dem vorderen Bereich des Fingers definiert ist.
Hierdurch nimmt die Abtasteinheit nur sehr wenig Platz ein und kann kompakt im Überfahrbereich untergebracht werden, so daß die Vorrichtung problemlos in der Waffe integriert werden kann.
Durch den verminderten Materialaufwand und durch die raumsparende Ausgestaltung ist auch eine erhebliche Kosteneinsparung erzielbar, durch die nicht nur die Vorrichtung selbst, sondern auch die Waffe, in der die Vorrichtung integriert ist, preisgünstig und damit auch auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig ist.
Die Vorrichtung ist in besonders vorteilhafter Weise in der Waffe implementierbar, wenn die Abtasteinheit in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich entspricht . Diese technische Maßnahme dient auch einem störungsfreien und unmittelbaren Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers vom Überfahrbereich zur Abtasteinheit .
Unabhängig hiervon oder in Verbindung hiermit kann es empfehlenswert sein, die Abmessung der Langseiten so zu wählen, daß sie in etwa der Breite des vorderen Bereichs des Fingers entspricht. Hierdurch ist gewährleistet, daß die daktyloskopischen Merkmale des Fingers auf voller Breite von der Abtasteinheit aufgenommen werden, wenn der vordere Bereich des Fingers den Überfahrbereich in Überfahrrichtung überstreicht .
Um eine kleine und kompakte Bauweise nicht nur der Abtasteinheit, sondern auch des beispielsweise als mindestens eine in einer Platte angeordnete Ausnehmung ausgebildeten Überfahrbereichs zu manifestieren, liegt die Abmessung der Schmalseiten in der Größenordnung von etwa 0,5 Millimeter bis etwa fünf Millimeter, insbesondere in der Größenordnung von etwa zwei Millimeter. Mithin sind der Überfahrbereich und korrespondierend hierzu auch die Abtasteinheit in Überfahrrichtung sehr schmal ausgebildet .
Wenn die vorliegende Waffe in besonders vorteilhafter Weise weitergebildet werden soll, so empfiehlt es sich, der Lichtquelle mindestens eine Erfassungseinheit zum Erfassen der Umgebungslichtverhältnisse und/oder mindestens eine Lichtreflektoreinheit zuzuordnen. Hierbei kann durch die Erfassungseinheit festgestellt werden, welche Bereiche des Überfahrbereichs und/oder welche dem Überfahrbereich benachbarten Bereiche gerade vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen werden:
Meldet die Erfassungseinheit einen schwachen oder gar keinen Lichteinfall, so deutet dies darauf hin, daß der der Erfassungseinheit zugeordnete Bereich gerade vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen wird; meldet die Erfassungseinheit hingegen einen normalen und ungetrübten Lichteinfall, so deutet dies darauf hin, daß der der Erfassungseinheit zugeordnete Bereich bereits vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen worden ist oder noch vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen werden wird.
In diesem Zusammenhang erscheint es erfindungswesentlich, daß durch die Abfolge der vorgenannten Meldungen der einzelnen Erfassungseinheiten unter anderem die Geschwindigkeit bestimmbar ist, mit der der vordere Bereich des Fingers in Überfahrrichtung über den Überfahrbereich hinwegstreicht, so daß die vorgenannten Meldungen der einzelnen Erfassungseinheiten mit dem Steuern des Aufnehmens der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit mittels von der Lichtquelle abgestrahlter Lichtpulse gekoppelt, koordiniert und synchronisiert werden können.
Dies funktioniert in besonders vorzüglicher Weise, wenn gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung die Erfassungseinheit und/oder die Lichtreflektoreinheit um die Lichtquelle herum angeordnet ist, wobei durch die jeweilige Lichtreflektoreinheit das von der Lichtquelle emittierte Licht und/oder das Umgebungslicht auf die jeweilige Erfassungseinheit fokussierbar ist.
Die Vorrichtung ist in besonders vorteilhafter Weise in der Waffe implementierbar, wenn der faseroptische Bereich im Überfahrbereich vorgesehen ist und hierbei in vorteilhafter Weise in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich entspricht. Diese technische Maßnahme dient auch einem störungsfreien und unmittelbaren Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers vom Überfahrbereich zur Abtasteinheit .
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe nimmt die Abtasteinheit die optischen Abbilder zeilenweise auf, das heißt die Abtasteinheit fungiert gewissermaßen als Zeilenscanner, wenn der vordere Bereich des Fingers über den Überfahrbereich hinweggeführt oder hinweggezogen wird. Sogesehen empfiehlt es sich, die Abtasteinheit so auszulegen, daß sie eine Vielzahl optischer Abbilder pro Zeiteinheit insbesondere zeilenweise aufnehmen kann, wobei eine realistische Größenordnung im Bereich von etwa 250 optischen Abbildern pro Sekunde liegt.
In erfindungswesentlicher Weise können diese insbesondere zeilenweise aufgenommenen optischen Abbilder dann in der Sensoreinheit und/oder in der Verarbeitungseinheit zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, zu einem Gesamtabbild zusammengesetzt werden.
Wie bereits vorstehend dargelegt, wird der vordere Bereich des Fingers bei der vorliegenden Weiterbildung in Überfahrrichtung über den Überfahrbereich und demzufolge über die Abtasteinheit hinweggezogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß ein derartiges Überstreichen des vorderen Bereichs des Fingers nicht unbedingt mit konstanter Geschwindigkeit und bei mehreren daktyloskopischen Identifikationsvorgängen auch nicht unbedingt mit jeweils identischer Geschwindigkeit vonstatten gehen wird. Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist das Aufnehmen der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung mittels von der Lichtquelle abgestrahlter Lichtpulse gesteuert .
Wie vorstehend bereits angedeutet, erfüllt die mindestens eine Lichtquelle bei der adaptiven Lichtregelung im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine wichtige Funktion. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß zum Zwecke einer gleichmäßigen Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers in den meisten praktischen Anwendungsfällen mehr als eine Lichtquelle vorgesehen ist, beispielsweise zwei Lichtquellen oder insbesondere vier Lichtquellen, die symmetrisch zueinander angeordnet sein können und/oder die seitlich oder ringförmig, hierbei insbesondere im wesentlichen gleichmäßig verteilt, um den Überfahrbereich herum angeordnet sein können.
Im Hinblick auf den vorstehend bereits angesprochenen Aspekt des optischen Erkennens der charakteristischen Merkmale des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, ist gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung mindestens eine Ermittlungseinrichtung zum Ermitteln der Geschwindigkeit und/oder der Position des vorderen Bereichs des Fingers vorgesehen ist.
Durch das Bestimmen der jeweiligen Geschwindigkeit und/oder der jeweiligen Position des vorderen Bereichs des Fingers können die einzelnen aufgenommenen optischen Abbilder zu einem sinnvollen, die daktyloskopische Personenidentifikation erlaubenden Gesamtbild zusammengesetzt werden.
In diesem Zusammenhang kann die Ermittlungseinrichtung in bevorzugter Weise durch mindestens eine der Lichtquellen gebildet sein, wobei die Lichtquelle das Licht zweckmäßigerweise im wesentlichen in Überfahrrichtung emittieren sollte. Dies ermöglicht eine Entfernungsmessung oder Beobachtung bzw. Peilung mittels des aus der Lichtquelle austretenden Lichts, beispielsweise gemäß einem Verfahren aus der Meß- oder Regeltechnik.
Alternativ oder in Ergänzung hierzu kann die Ermittlungseinrichtung zu im wesentlichen denselben Zwecken mindestens ein induktives Element und/oder mindestens ein kapazitives Element und/oder mindestens ein flächig ausgedehntes Lichtelement aufweisen. Ein Bestimmen der jeweiligen Geschwindigkeit und/oder der jeweiligen Position des vorderen Bereichs des Fingers wird in diesem Zusammenhang insbesondere dann begünstigt, wenn die Ermittlungseinrichtung in etwa schlitzförmig und/oder in etwa streifenförmig ausgebildet ist und/oder wenn sich die Ermittlungseinrichtung in etwa rechtwinklig zum Überfahrbereich, im speziellen in etwa in Überfahrrichtung, erstreckt.
Gemäß einer besonders erfindungswesentlichen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität der von der jeweiligen Lichtquelle abgestrahlten Lichtpulse in Anpassung an die Umgebungslicht erhältnisse selektiv regelbar; dies bedeutet mit anderen Worten, daß die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität der von den einzelnen Lichtquellen abgestrahlten Lichtpulse unabhängig voneinander, hierbei insbesondere in Abhängigkeit von vorgegebenen Schwellwerten, steuerbar ist. Mithin können alle Lichtquellen unabhängig voneinander angesteuert werden, wobei die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität vorzugsweise im Auswertemodul für jede Lichtquelle einzeln berechnet wird.
Nicht nur die Ansteuerung der Lichtquellen und die Anzahl der Lichtquellen, sondern auch deren Anordnung spielt bei der vorliegenden Erfindung eine erfindungswesentliche Rolle. Indem die Lichtquelle seitlich neben der Abtasteinheit angeordnet sein kann und das Licht von der Lichtquelle in Richtung auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung abstrahlbar sein kann, wird eine ausreichende, zuverlässige Ergebnisse zeitigende Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers ermöglicht .
Hierbei erfolgt der Lichteinfall auf den vorderen Bereich des Fingers im wesentlichen von der Seite, wobei zumindest ein Teil des Lichts in das Innere des vorderen Bereichs des Fingers eindringt und dort gestreut wird, wobei die Streuung im wesentlichen in alle Richtungen, so unter anderem auch in Richtung der Abtasteinheit erfolgt; mithin basiert die vorliegende Erfindung gewissermaßen auf der Durchlichttechnik, das heißt die optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers werden als Durchlichtbilder verarbeitet.
Indem nun beim Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation die die Hautleisten oder Papillarlinien tragende Oberfläche des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich aufgelegt bzw. am Überfahrbereich vorbeigeführt wird, "verschließen" die Hautleisten oder Papillarlinien sukzessive und zeilenweise die Eingänge der Fasern des optional vorgesehenen faseroptischen Bereichs, so daß in diesen durch die Hautleisten oder Papillarlinien verschlossenen Bereichen des faseroptischen Bereichs kein oder nur sehr wenig im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreutes, sogenanntes Durchgangslicht in die Abtasteinheit gelangt .
In den Bereichen der Aussparungen zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien hingegen gelangt mehr gestreutes Licht in die Fasern des optional vorgesehenen faseroptischen Bereichs und demzufolge durch den faseroptischen Bereich zur vorzugsweise mindestens eine photoempfindliche Fläche und/oder mindestens eine photoempfindliche Schicht aufweisenden Abtasteinheit, so daß im Rahmen der Waffe ein äußerst sensibles Instrument zur daktyloskopischen Identifikation von Personen, insbesondere anhand der Bereiche der Hautleisten oder Papillarlinien und anhand der Bereiche zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien, bereitgestellt ist.
Die aufgenommenen optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers gelangen mithin in die Abtasteinheit und werden dann mittels der der Abtasteinheit in bevorzugter Weise zugeordneten Auswerteeinheit, die in vorteilhafter Ausgestaltung Teil der Verarbeitungseinheit ist, analysiert und verarbeitet . Hierbei können die bei der Analyse und bei der Verarbeitung erhaltenen Daten und Informationen zweckmäßigerweise in mindestens einer der Abtasteinheit in bevorzugter Weise zugeordneten Speichereinheit, die in vorteilhafter Ausgestaltung Teil der Verarbeitungseinheit ist, gesammelt und gespeichert werden.
Während also die Auswerteeinheit, die beispielsweise als mindestens ein elektronischer Schaltkreis, insbesondere als mindestens ein ASIC (= Application-Specific Integrated Circuit anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ausgebildet ist, gemäß einer bevorzugten Ausführungsform die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, bestimmt, (zwischen) speichert die Speichereinheit, die beispielsweise als mindestens eine Chipeinheit, insbesondere als mindestens ein SIM (= Subscriber Identification Module) , ausgebildet ist, gemäß einer bevorzugten Ausführungsform die optischen Abbilder sowie personenspezifische Daten, insbesondere daktyloskopische Daten, elektronisch. Insbesondere kann die (registrierte) Speichereinheit, die beispielsweise bei Revolvern in der Akkumulatoreinheit der Waffe oder im Griffstück der Waffe montiert sein kann, bei der Übergabe der der Waffe zugeordneten Munitionseinheit von hierzu autorisierten Behörden mit den personenspezifischen Daten, insbesondere mit den daktyloskopischen Daten, des Trägers der Waffe bzw. der Munitionseinheit "aufgeladen" werden, so daß die personenspezifischen Daten, insbesondere die daktyloskopischen Daten, in der Speichereinheit gespeichert sind. Unabhängig hiervon oder in Verbindung hiermit kann die Auswerteeinheit die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, analysieren und mit in der Speichereinheit gespeicherten Charakteristika vergleichen, um auf diese Weise eine individuelle daktyloskopische Personenidentifikation zu bewerkstelligen .
In Abhängigkeit von der Art der Benutzung und vom Einsatzgebiet der Waffe kann die Berechtigung zum Betätigen der Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung ausschließlich über die Speichereinheit erfolgen oder bei einer größeren Anzahl berechtigter Personen in der Munitionseinheit hinterlegt werden, wobei die entsprechende Wahl vom Hersteller der Waffe oder von einer hierzu autorisierten Behörde getroffen werden kann.
Es ist des weiteren von Bedeutung, daß sowohl die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung vollständig einsehbar ist als auch der Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation für die zu identifizierende Person nachvollziehbar und transparent ist, denn diese Person hat den vorderen Bereich ihres Fingers in psychologisch günstiger Weise lediglich auf den faseroptischen Bereich aufzulegen bzw. in Überfahrrichtung über den Überfahrbereich zu führen und diesen hierbei mit dem vorderen Bereich des Fingers zu überstreichen, nicht jedoch den Finger in einen Hohlraum oder in eine Öffnung zu stecken.
Des weiteren ist als optionales erfindungswesentliches Merkmal der Waffe die Auslegung für die Lebenderkennung (sogenannter "life support") zu nennen, das heißt aufgrund der Helligkeitsunterschiede zwischen den Bereichen der Hautleisten oder Papillarlinien und den Bereichen zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien ist mit der vorliegenden Erfindung auch eine Beobachtung oder Untersuchung dahingehend möglich, ob das beleuchtete Objekt, etwa der vordere Bereich des Fingers, "lebt", das heißt beispielsweise von Blut durchflössen ist und/oder einen Pulsschlag aufweist. In diesem Zusammenhang kann die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung beispielsweise durch Vergleich der für zwei unterschiedliche Wellenlängen erhaltenen Ergebnisse zur Bestimmung der SauerstoffSättigung im Blut des vorderen Bereichs des Fingers ausgelegt sein.
Gemäß einer besonders erfindungswesentlichen Weiterbildung basiert das Verfahren für die Lebenderkennung (sogenannter "life support") auf einer optischen Messung der stetigen Abnahme des Sauerstoffgehalts durch die Verengung der Blutgefässe bei Druck des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich der in der Waffe integrierten Vorrichtung .
In diesem Zusammenhang liegt das Prinzip zugrunde, daß dem Blut, während es durch die Adern fließt, durch das umgebende Gewebe Sauerstoff entzogen wird, wobei das Blut gleichzeitig mit Kohlendioxid belastet wird; hierbei stellt sich ein gewisses Fließgleichgewicht im Verhältnis von Oxyhämoglobin zu Carboxyhämoglobin ein. Wird nun die Durchblutung, das heißt der Durchsatz mit Blut pro Zeiteinheit, verändert, so stellt sich auch ein anderes Fließgleichgewicht ein.
Wird mithin der vordere Bereich des Fingers auf den faseroptischen Bereich gelegt, so verengen sich durch den Druck die Blutgefäße. Durch den resultierenden erhöhten Fließwiderstand verringert sich der Blutdurchsatz des Gewebes, so daß sich das Verhältnis von Oxyhämoglobin zu Carboxyhämoglobin zuungunsten des Oxyhämoglobins verschiebt. Die Sauerstoffaufnähme des umgebenden Gewebes bleibt hierbei konstant .
Entscheidend ist nun der Zeitpunkt der Messung (en). Die erste Messung sollte im Moment des Auflegens des vorderen Bereichs des Fingers erfolgen, vorzugsweise ausgelöst durch einen kapazitiven Start. Eine Reihe von - beispielsweise etwa fünfzehn - Messungen innerhalb relativ kurzer Zeit - beispielsweise innerhalb in etwa einer halben Sekunde - zeigt einen deutlichen monotonen Abfall des Blutsauerstoffwerts, bis sich wieder ein neues Fließgleichgewicht eingestellt hat. Dieser Effekt ist signifikant und reicht für eine eindeutige Identifikation eines lebenden Fingers aus . Sollte aus anwendungsspezifischen Gründen der vorstehend beschriebene kapazitive Start und mithin eine Erkennung des Moments der Verengung nicht möglich sein, so ist dieses Verfahren für die Lebenderkennung (sogenannter "life support") gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform auch mit einem integrierten Drucksensor zu realisieren. Hierbei ist eine Veränderung des Blutsauerstoffwerts in Abhängigkeit vom - stets etwas - schwankenden Anpreßdruck des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich erkennbar. In der Regel reicht dies zu einer ebenso signifikanten Aussage; lediglich bei Personen mit unzureichend durchbluteten Fingern kann es zu Schwierigkeiten kommen, denn das Sauerstoffreiche Blut strömt sehr langsam wieder in die Spitzen der Finger zurück, so daß der Sauerstoffgehalt relativ gering ist.
Auch könnte mit der vorliegenden Erfindung beispielsweise eine Person nur dann als authentifiziert oder autorisiert identifiziert werden, wenn ihre aktuelle Pulsfrequenz um nicht mehr als zehn Prozent von der gespeicherten Pulsfrequenz nach oben oder nach unten abweicht; somit wird die Pulsfrequenz zu einem weiteren Kriterium für die Personenidentifikation.
Gemäß einer besonders erfindungswesentlichen Weiterbildung basiert das Verfahren für die Lebenderkennung unter Zuhilfenahme des Pulses auf dem vorstehend erläuterten Funktionsprinzip. Hierbei werden jedoch zweckmäßigerweise alternativ oder ergänzend die durch den Puls verursachte periodische Durchströmung der Adern mit neuem Blut und der anschließende Abbau des Sauerstoffs analysiert. In diesem Zusammenhang werden etwa zwei bis etwa vier Pulszyklen benötigt, die mittels Fourieranalyse genau studiert werden können.
Der Puls kann nach dem Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich im Ruhezustand gemessen werden, was auch nach der Extraktion der erhaltenen optischen Abbilder erfolgen kann; hierdurch verkürzt sich die Responsezeit der in der Waffe integrierten Vorrichtung.
Diese zusätzlichen, beispielsweise den Pulsschlag betreffenden biometrischen Daten senken die Fehlerwahrscheinlichkeit des Identifikationsvorgangs, weil sie es ermöglichen, den "lebenden" Finger der daktyloskopisch zu identifizierenden Person von einem früher erhaltenen Abdruck dieses Fingers, insbesondere eines "Placebo-Fingers" , zu unterscheiden. Die existierenden Daten über die Veränderungen der Durchsichtigkeit des vorderen Bereichs des Fingers erlauben es, den Pulsschlag der zu identifizierenden Person vorzugsweise in der Verarbeitungseinheit rechnerisch zu ermitteln und die so erhaltene Durchsichtigkeitskurve analog einem Elektrokardiogramm (EKG) für medizinische Zwecke einzusetzen.
Des weiteren sind mit der in der Waffe integrierten Vorrichtung auch optische Abbilder ermittelbar, deren Schärfegrad so hoch ist, daß sogar die sich im vorderen Bereich des Fingers befindlichen, personenspezifisch unterschiedlich angeordneten Schweißdrüsen klar und deutlich erkennbar sind, so daß die Möglichkeit besteht, auch die Schweißdrüsen zur Personenidentifikation heranzuziehen. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist die Lichtquelle auf der der Abtasteinheit zugewandten Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung angeordnet . Hierbei handelt es sich um eine hinreichende Voraussetzung dafür, daß das Licht von der Lichtquelle in Richtung auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung abstrahlbar ist, das heißt der vordere Bereich des Fingers der daktyloskopisch zu identifizierenden Person wird von seitlich unten angestrahlt .
Des weiteren kann die Lichtquelle zweckmäßigerweise von der Abtasteinheit seitlich beabstandet angeordnet sein. Diese bauliche Trennung von Lichtquelle und Abtasteinheit ist insofern empfehlenswert, als es zur Erzielung eines ordnungsgemäßen Betriebs der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung vermieden werden sollte, daß Licht unmittelbar von der Lichtquelle in die Abtasteinheit gelangt; vielmehr soll nur Licht in die vorzugsweise auf Halbleiterbasis, insbesondere auf Siliziumbasis, operierende Abtasteinheit gelangen, das zuvor im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreut wurde und demzufolge daktyloskopische Informationen hinsichtlich der Hautleisten oder Papillarlinien trägt .
Gemäß einer erfindungswesentlichen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist das Licht von der Lichtquelle auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung seitlich einstrahlbar. Diese Weiterbildung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Lichtquelle in bevorzugter Form seitlich neben oder bereits knapp auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung angeordnet ist; auch kann die Lichtquelle bei dieser Weiterbildung gleichsam liegend angeordnet sein und das Licht ."flach" auf den vorderen Bereich des Fingers abstrahlen.
Optionalerweise kann die Lichtquelle als Pulslichtquelle ausgebildet sein, die für die Abstrahlung von gepulstem Licht ausgelegt ist, so daß die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung infolge des gepulsten, exakt dosierbaren Lichts beispielsweise durchaus auch batteriebetrieben arbeiten kann (Akkumulatoreinheit; vgl. oben). In jedem Falle ist eine signifikante Reduzierung des zum Betrieb der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung erforderlichen Stroms erzielbar, weil das Umgebungslicht Verwendung finden kann und das zusätzlich benötigte Licht mittels der adaptiven Lichtregelung exakt dosierbar ist. Hierbei bewegt sich die Impulsdauer der abgestrahlten Lichtpulse vorteilhafterweise in der Größenordnung von nahezu null Millisekunden bis etwa neunzig Millisekunden.
In Korrespondenz hierzu kann die Waffe mindestens eine Pulsgebereinheit zum Steuern der Lichtquelle aufweisen, wobei die Pulsgebereinheit zweckmäßigerweise zwischen der Lichtquelle und mindestens einem Steuerungselement für die Abtasteinheit angeordnet ist.
Um der daktyloskopisch zu identifizierenden Person den jeweiligen Betriebszustand der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung zu signalisieren, ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mindestens eine Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen der verschiedenen Betriebszustände der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung vorgesehen.
Hierbei kann die Anzeigeeinrichtung zweckmäßigerweise mindestens eine einfarbige oder verschiedenfarbige Leuchtanzeige aufweisen, die die verschiedenen Betriebszustände der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung signalisiert (beispielsweise grünes Licht: "Vorrichtung ist zur daktyloskopischen Personenidentifikation bereit" oder auch "Vorrichtung hat Person ordnungsgemäß daktyloskopisch • identifiziert"; rotes Licht: "Vorrichtung ist nicht zur daktyloskopischen Personenidentifikation bereit" oder auch "Vorrichtung hat Person nicht ordnungsgemäß daktyloskopisch identifiziert") .
Will man die vorliegende Erfindung in diesem Zusammenhang in besonders eleganter und/oder kompakter Weise ausgestalten, so empfiehlt es sich, die Anzeigeeinrichtung in die Lichtquelle zu integrieren und/oder die Anzeigeeinrichtung und die Lichtquelle einheitlich auszubilden.
Um beispielsweise auch farbenfehlsichtigen Personen die Erfassung des jeweiligen Betriebszustands der in • der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung zu ermöglichen, kann die Anzeigeeinrichtung die verschiedenen Betriebszustände der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung gemäß einer vorteilhaften alternativen oder ergänzenden Ausgestaltungsform auch durch mindestens ein blinkendes und/oder pulsierendes Lichtsignal signalisieren.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist der Lichtquelle mindestens ein optisches System nachgeordnet. Ein derartiges optisches System übt zum einen eine gewisse Schutzfunktion aus, das heißt durch das optische System wird verhindert, daß die daktyloskopisch zu identifizierende Person beim Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich bzw. beim Hinwegführen des vorderen Bereichs des Fingers über den Überfahrbereich die empfindliche und leicht beschädigbare Lichtquelle berühren kann.
In besonders vorteilhafter Weise ist das optische System jedoch dafür ausgelegt, das von der Lichtquelle abgestrahlte Licht auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung umzulenken und/oder das von der Lichtquelle abgestrahlte Licht auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung gleichmäßig und/oder diffus zu verteilen. Hierdurch wird eine gleichmäßige Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers gewährleistet, wodurch informative, vom vorderen Bereich des Fingers stammende optische Abbilder entstehen. Dies ist für ein überzeugendes Funktionieren der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung wesentlich.
In bevorzugter Weise ist . das optische System als mindestens ein Filter, als mindestens eine Linse, als mindestens ein Prisma, als mindestens ein Lichtleiter, als mindestens ein Lichtleitelement und/oder als mindestens ein Spiegel ausgebildet, wobei der Einsatz der vorgenannten optischen Elemente allein oder in Kombination beispielsweise vom zur Verfügung stehenden Platz oder vom erforderlichen Ausleuchtungsgrad abhängig ist.
Sowohl zum Erfüllen der vorstehend erläuterten Schutzfunktion als auch im Hinblick auf die Lichtverteilung bietet es sich an, für das Material des optischen Systems Kunststoff zu wählen. Kunststoff ist ein preiswerter und robuster Werkstoff, der insbesondere in transparenter Ausführung überzeugende optische Eigenschaften aufweist .
Zum Erfüllen der vorstehend erläuterten Schutzfunktion kann es des weiteren zweckmäßig sein, wenn zumindest die von der Lichtquelle abgewandte Seite des optischen Systems mit mindestens einem für das Licht der Lichtquelle durchlässigen Material, insbesondere mit für infrarotes Licht und/oder für sichtbares Licht durchlässigem Material, beschichtet ist. Hierdurch wird das nicht selten empfindliche optische System vor Beschädigung, beispielsweise vor Verkratzen, und/oder vor Verschmutzen geschützt, wobei durch die Beschichtung mit lichtdurchlässigem Material auch die Reinigung des optischen Systems erleichtert wird.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Waffe ist auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung mindestens eine vorteilhafterweise ergonomisch geformte Fingerführung vorgesehen ist . Durch eine derartige Fingerführung, die beispielsweise in Form einer Rinne ausgebildet sein kann, wird einer Benutzerin oder einem Benutzer, beispielsweise einer daktyloskopisch zu identifizierenden Person, die Handhabung der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung nicht nur in psychologischer, sondern auch in praktischer Hinsicht substantiell erleichtert, denn die zu identifizierende Person erfaßt durch die Anordnung der Fingerführung instinktiv, in welcher (Überfahr-) Richtung und in welcher Stellung der Überfahrbereich auf seiner von der Abtasteinheit abgewandten Seite vom vorderen Bereich des Fingers zu überstreichen ist. In diesem Zusammenhang ist der Überfahrbereich vorzugsweise zentral innerhalb der Fingerführung angeordnet .
Soll die Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung in besonders geschickter Weise weitergebildet werden, so empfiehlt es sich, das optische System als Fingerführung auszubilden. Auf diese Weise werden die Vorzüge der Fingerführung, nämlich unter anderem das Gewährleisten eines optimalen Überstreichvorgangs des vorderen Bereichs des Fingers zum Erfassen der Charakteristika, insbesondere des Fingerabdrucks, in zweckmäßiger Weise mit den Vorzügen des optischen Systems, nämlich unter anderem der Funktion als Umlenkungskomponente für das erzeugte Licht sowie dem Gewährleisten eines sauberen gleichmäßigen Ausleuchtens des zu beleuchtenden vorderen Bereichs des Fingers, verbunden.
In diesem Zusammenhang bedarf es einer besonderen Erwähnung, daß durch die adaptive Lichtregelung in besonders vorteilhafter Weise geschmeidige und gleichmäßige Übergänge für die verschiedensten Bereiche des zusammensetzbaren Gesamtbildes erzielbar sind. Mithin ist durch das Zusammenwirken der adaptiven Lichtregelung mit der optionalerweise im optischen System implementierten Fingerführung eine gleichmäßige Lichtverteilung auf dem zu beleuchtenden Objekt bei größtmöglichem Kontrast garantiert.
Die im Hinblick auf die Beschichtung des optischen Systems mit lichtdurchlässigem Material vorstehend aufgestellten Maßgaben gelten auch für eine vorteilhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der zumindest die Abtasteinheit und/oder zumindest die von der Abtasteinheit abgewandte Seite des faseroptischen Bereichs und/oder zumindest die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite des Überfahrbereichs mit mindestens einem für das Licht der Lichtquelle durchlässigen Material, insbesondere mit für infrarotes Licht und/oder für sichtbares Licht durchlässigem Material, beschichtet ist. Hierbei kann eine derartige Beschichtung insofern von erfindungswesentlicher Bedeutung sein, als eine unbeschädigte, das heißt unter anderem unverkratzte, und saubere Abtasteinheit und/oder ein ebensolcher faseroptischer Bereich und/oder ein ebensolcher Überfahrbereich für eine ordnungsgemäße Funktion der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung essentiell ist.
Sowohl im Falle des optischen Systems als auch im vorgenannten Falle handelt es sich bei dem für das Licht der Lichtquelle durchlässigen Material gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform um Lack.
In bezug auf die vorliegende Erfindung kann es von Vorteil sein, wenn die Lichtquelle eine lichtemittierende Diode (LED) ist, wobei der Vorzug derartiger lichtemittierender Dioden insbesondere darin zu sehen ist, daß diese sehr klein sind und demzufolge auch in in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtungen zum Einsatz kommen können, in denen im Zuge der Miniaturisierung wenig Raum zur Verfügung steht, so wie dies bei der Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung der Fall ist. Als weitere Pluspunkte sind das geringe Gewicht, die robuste Ausgestaltung, die niedrige Betriebsspannung und die hohe Lebensdauer lichtemittierender Dioden zu nennen.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung strahlt die Lichtquelle infrarotes Licht ab, wobei das infrarote Licht beispielsweise eine Wellenlänge von etwa 900 Nanometer aufweisen kann. Die Lichtquelle, die in einer zweckmäßigen Ausgestaltungsform auch infrarotes Licht zweier unterschiedlicher Wellenlängen abstrahlen kann, sollte zur Vermeidung einer unverhältnismäßig hohen Aufheizung der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung eine Leistung beispielsweise von etwa 0,1 Milliwatt bis etwa fünf Watt, im speziellen eine Leistung von etwa zwei Milliwatt bis etwa 100 Milliwatt, aufweisen.
Um der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung eine gewisse Stabilität zu verleihen, ist die Sensoreinheit in zweckmäßiger Weise auf mindestens einer Trägereinheit angeordnet . Diese Trägereinheit wiederum kann auf mindestens einer Leiterplatteneinheit angeordnet sein.
Zwischen der Lichtquelle und der Abtasteinheit kann mindestens eine lichtundurchlässige Sperrschicht vorgesehen sein, die denselben Zwecken wie .die Sperrschicht innerhalb des faseroptischen Bereichs dient . In diesem Zusammenhang kann das Material der für das Licht der Lichtquelle undurchlässigen Sperrschicht beispielsweise Lack sein.
Soll die vorliegende Waffe in erfindungswesentlicher Weise weitergebildet werden, so ist mindestens ein vorzugsweise als Linearfilter ausgebildetes Filter vorgesehen, um störendes und überschüssiges Umgebungslicht zu absorbieren und demzufolge eine Übersättigung der Abtasteinheit mit Sicherheit auszuschließen.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß die adaptive Lichtregelung ihre optimale Wirkung entfaltet, wenn die Abtasteinheit nicht beispielsweise durch das normale Tageslicht gewissermaßen "von selbst" in einen Ubersättigungszustand geht, wobei ein derartiger Ubersättigungszustand eben gerade durch die Anordnung des Filters in zweckmäßiger Weise verhindert werden kann, denn durch dieses Filter kann die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung auch bei einer Beleuchtungsstärke des Umgebungslichts von mehr als etwa 3.000 Lux arbeiten, wobei eine realistische obere Grenze bei einer Beleuchtungsstärke des Umgebungslichts von etwa 40.000 Lux liegen dürfte.
Hierzu weist das Filter in zweckmäßiger Weise einen Absorptionsgrad von etwa 99 Prozent auf, das heißt das lichtabsorbierende Filter wirkt im Ergebnis wie eine "Dunkelkammer" (im Gegensatz etwa zum in der deutschen Offenlegungsschrift DE 44 04 918 AI offenbarten Filter mit "Fenster", das keinen wirksamen Schutz gegen Übersättigung bieten und auch nicht die Funktion einer "Dunkelkammer" übernehmen kann) .
Die Anordnung des Filters innerhalb der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung ist durch Aufbau, Dimensionierung und Einsatzzweck der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung bestimmt. Jedoch erscheint es zweckmäßig, das Filter zwischen dem faseroptischen Bereich und der Abtasteinheit anzuordnen; und/oder das Filter auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung anzuordnen; und/oder das Filter auf der der Abtasteinheit zugewandten Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung anzuordnen; und/oder das Filter innerhalb des faseroptischen Bereichs vorzusehen.
Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung kann es Teil der adaptiven Lichtregelung (= ALR oder auch ALC = "adaptive light control"), das heißt der "intelligenten LichtSteuerung" sein, den Absorptionsgrad des Filters über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder veränderlich auszugestalten.
Hintergrund dieser besonders vorteilhaften Weiterbildung ist die Tatsache, daß die Intensitätsverteilung und demzufolge der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts über die gesamte Breite der optischen Abbilder weder gleichmäßig noch konstant, sondern in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder geringer als in den Randbereichen der optischen Abbilder ist, was unter anderem damit zusammenhängt, daß die mindestens eine Lichtquelle seitlich neben der Abtasteinheit angeordnet sein kann und daß das Licht von der Lichtquelle in Richtung auf die von der Abtasteinheit abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung abstrahlbar sein kann.
Hierdurch gelangt in die zentralen, durch den vorderen Bereich des Fingers abgedeckten Bereiche auf der von der Abtasteinheit abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung weniger Licht als in die seitlichen Bereiche, so daß die Intensität und - direkt proportional hierzu - der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist .
Zum Beheben dieses Mankos kann gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung der Absorptionsgrad des Filters in den Randbereichen der optischen Abbilder größer, und hierbei beispielsweise um etwa den Faktor 2 bis 3 und/oder um etwa sechs Dezibel bis etwa zehn Dezibel größer, als der Absorptionsgrad des Filters in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder sein.
Es handelt sich mithin um eine erfindungswesentliche optionale technische Maßnahme, bei der die Dichte des optischen Filters über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder dahingehend veränderlich ausgestaltet ist, daß die Dichte in den Randbereichen des Filters größer, und hierbei beispielsweise um etwa den Faktor 2 bis 3 und/oder um etwa sechs Dezibel bis etwa zehn Dezibel größer, als die Dichte des Filters in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder ist.
Hierdurch kann auf elegante, mittels optischer Modulation bewerkstelligte Weise die Tatsache kompensiert werden, daß die Intensität und der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist, wobei der Absorptionsgrad selektiv über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder so gewählt werden kann, daß das zum Quotienten aus jeweiliger/m Streulichtintensität/ -kontrast und jeweiligem Absorptionsgrad direkt proportionale Ausgangssignal von in etwa konstanter Intensität ist; durch diese technische Maßnahme ist die Qualität der mit der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung erhaltbaren Ergebnisse maßgeblich verbesserbar .
In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen werden, daß die vorstehend dargelegte optionale technische Maßnahme der optischen Modulation gegenüber der weiter oben dargelegten optionalen technischen Maßnahme der elektronischen Modulation mittels Verstärkungsfaktor den weiteren Vorteil aufweist, daß eine Verstärkung von Störeinflüssen, wie etwa von elektronischem Rauschen oder dergleichen, insbesondere in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder beim optischen Modulieren ausgeschlossen ist; vielmehr können derartige unerwünschte Störeinflüsse durch das optische Modulieren sogar noch reduziert werden.
Die Abtasteinheit kann in zweckmäßiger Weise mindestens ein auf CMOS-Technik basierendes Bauelement oder mindestens eine auf CMOS-Technik basierende Schaltung aufweisen (CMOS = complementary metal-oxide-semiconductor) , wodurch ein extrem niedriger Stromverbrauch bewerkstelligt werden kann.
Gemäß einer besonders erfinderischen Weiterbildung der vorliegenden Erfindung kann das auf CMOS-Technik basierende Bauelement, das heißt der sogenannte "CMOS-Sensor" mittels einer Art Hobeltechnik extrem dünn gemacht werden. In diesem Zusammenhang weist der "CMOS-Sensor" genügend Speicherplatz auf und ist auch in hohem Maße ESD-beständig (ESD = electrostatic discharge = elektrostatische Entladung) . Der Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik wird in diesem Zusammenhang insbesondere zu schätzen wissen, daß mit dünner werdendem CMOS-Bauelement , das heißt mit dünner werdendem "CMOS-Sensor" für die Beleuchtung grundsätzlich auch Umgebungslicht bzw. eine kleine, beispielsweise im Silizium von unten einsetzbare Leuchtdiode ausreicht.
Als weiterer signifikanter Vorteil der Bauweise in CMOS-Technologie ist nicht nur die extrem niedrige Stromaufnahme von nur etwa 25 bis 30 Mikroampere im Ruhezustand (= sogenannter "Sleep" -Modus) zu nennen, sondern auch die erfindungswesentliche Eigenschaft, daß der "CMOS-Sensor" die gesamte Ansteuerungs- und Beleuchtungselektronik trägt .
Des weiteren ermöglicht der Fertigungsprozeß in CMOS-Technologie eine Steigerung sowohl der Qualität als auch der Leistungswerte in der Digitalisierungstiefe sowie in der Dynamik; aus den bestehenden Informationen werden für jedes Bildareal durch automatische softwareimplementierte Bildkorrektur im "CMOS-Sensor" die optimalen Werte ermittelt, so daß ein homogenes Bild entsteht.
Alternativ oder in Ergänzung hierzu kann mindestens ein ladungsgekoppeltes Bauelement oder mindestens eine ladungsgekoppelte Schaltung (CCD = Charge coupled device) vorgesehen sein. Hierbei kann es sich insbesondere um mindestens eine Einbereich-CCD handeln, die als lichtsensitive Einheit fungiert und die keinen gesonderten lichtgeschützten Bereich aufweist . Der Fachmann wird in diesem Zusammenhang als vorteilhaft zu schätzen wissen, daß bei CCD-Abtasteinheiten eine Halbleiterfläche benötigt wird, die lediglich in etwa der Hälfte der konventionellerweise benötigten Fläche entspricht, denn bei CCD-Abtasteinheiten kann das erhaltene Bild unmittelbar in der Dunkelphase ausgelesen werden und muß nicht, wie bei konventionellen Abtasteinheiten, in einen lichtunempfindlichen Bereich transportiert werden, der zumeist in etwa fünfzig Prozent der Sensorfläche einnimmt und aus dem schließlich ausgelesen wird.
Der Bildaufbau und das Auslesen der Ladungen erfolgen hierbei in der lichtsensitiven Einheit in integrierter Form, wobei der Vorgang des Bildaufbaus und der Vorgang des Auslesens der Ladungen zwar zeitlich, im Unterschied zu Zweibereich-CCDs nicht jedoch räumlich voneinander getrennt sind. Hierbei zeichnen sich Einbereich-CCDs unter anderem dadurch aus, daß sie im Vergleich zu Zweibereich-CCDs bedeutend einfacher und kostengünstiger herstellbar sind, weil bei Einbereich-CCDs die Anzahl an Bauteilen bei im wesentlichen gleichen Abmessungen der lichtsensitiven Einheit lediglich in etwa halb so groß wie bei Zweibereich-CCDs ist.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß Einbereich-CCDs bei kontinuierlicher bzw. stetiger Beleuchtung des zu beleuchtenden Objekts nicht einsetzbar sind, weil bei simultanem Ablauf des Bildaufbauvorgangs und des Auslesevorgangs eine unerwünschte Vermischung der entstehenden Bilder erfolgen würde . Aus diesem Grunde kann, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Lichtquelle als Pulslichtquelle ausgebildet sein, die für die Abstrahlung von gepulstem Licht ausgelegt ist. In Korrespondenz hierzu kann die Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung mindestens eine Pulsgebereinheit zum Steuern der Lichtquelle aufweisen, wobei die Pulsgebereinheit zweckmäßigerweise zwischen der Lichtquelle und mindestens einem Steuerungselement für die Abtasteinheit angeordnet ist .
Der Fachmann wird in diesem Zusammenhang als besonders vorteilhaft zu schätzen wissen, daß die Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers mit Lichtpulsen eine signifikante Reduzierung der Instabilitäten und Ungleichmäßigkeiten in den erhaltenen optischen Abbildern und daraus resultierend auch in den erzeugten elektrischen Signalen nach sich zieht.
Diese Effekte sind eine unmittelbare Folge der zeitlich kurzen Lichtpulse von vorzugsweise etwa einer Millisekunde Dauer, wobei der Einfluß des Blutflusses im zu durchleuchtenden vorderen Bereich des Fingers auf die Qualität der erhaltenen optischen Abbilder zu einer vernachlässigbaren Größe wird.
Des weiteren wird durch die Reduzierung der Bildaufbauzeit auch der Einfluß der Umgebungslichtverhältnisse auf die optische Abbildung des Hautreliefs in entscheidender Weise verringert.
Demzufolge ist durch den Einsatz der in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtung die Möglichkeit geschaffen, anstelle verschwommener optischer Abbilder, die bei Verwendung einer stetigen Beleuchtung und einer mit der Bildvorlaufzeit korrespondierenden Belichtungszeit entstehen, klare und scharfe optische Abbilder zu erhalten, in denen sämtliche Informationen über das Innere und/oder über die Oberfläche des vorderen Bereichs des Fingers zu einem bestimmten Zeitpunkt enthalten sind.
Diese Qualitätsverbesserung der erhaltenen optischen Abbilder erlaubt es, die Fehlerhäufigkeit und -Wahrscheinlichkeit bei der daktyloskopischen Personenidentifikation in signifikanter Weise zu reduzieren. Auch ist es nunmehr möglich, durch Bildfolgenbearbeitung den Informationsgehalt der daktyloskopischen Abbilder infolge Gewinnung zusätzlicher biometrischer Daten, beispielsweise der Besonderheiten des Pulses, der zu identifizierenden Person zu erhöhen und somit die Sicherheit der Personenidentifikation weiter zu verbessern.
Der Einsatz von Pulslichtquellen führt nicht nur zur vorstehend beschriebenen wesentlichen Verbesserung der Bildqualität, sondern erlaubt es auch, mindestens eine Kamera mit Einbereich-CCDs als lichtsensitive Einheiten einzusetzen. Der Einsatz von Einbereich-CCDs ermöglicht es, qualitativ hochwertige Abbildungen größerer Flächen zu erhalten. Diese Vergrößerung der Flächen führt zusammen mit der Verbesserung der Stabilität der optischen Abbilder zu einer weiteren Verringerung der Fehlerwahrscheinlichkeit bei der daktyloskopischen Personenidentifikatiön .
Hierbei ist die Herstellung von Einbereich-CCDs mit einer Diagonale des lichtsensitiven Bereichs von beispielsweise etwa 16 Millimeter bis beispielsweise etwa 24 Millimeter und mit einem faseroptischen Eingang eine technisch eher unkomplizierte Aufgabe, wodurch es möglich ist, relativ einfache und preiswerte, in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtungen herzustellen. Des weiteren entstehen in den in der vorliegenden Waffe integrierten Vorrichtungen mit Einbereich-CCDs geringere Informationsverzerrungen als in Vorrichtungen mit anderen Arten der Ladungsverschiebung.
Der Einsatz von Einbereich-CCDs in mit kontinuierlicher bzw. stetiger Beleuchtung arbeitenden Geräten ist nicht möglich, weil das kontinuierliche bzw. stetige Licht nicht nur während der Bildaufbauphase, sondern auch während der Auslesephase auf die CCDs fällt und mithin eine Vermischung der Ladungen eintreten würde, was die Gewinnung klarer optischer Abbilder des Hautreliefs des vorderen Bereichs des Fingers unmöglich machen würde .
Die vorliegende Erfindung betrifft auch für eine Waffe vorgesehene Munition mit mindestens einer Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation.
So kann durch Beifügen von bestimmten Zusätzen in die Treibladung der Munition jeder einzelne Schuß oder jede Munitionsserie so präpariert werden, daß eine Personalisierung selbst einzelner Patronen vorgenommen werden kann. Ein Detektieren des Kalibers des Patronentyps oder die Freigabe der Patrone kann dann erst unmittelbar vor dem Verbrauch der Munition erfolgen; dies bedeutet mit anderen Worten, daß die Munition so lange unbrauchbar ist, bis die Personalisierungskennung durch autorisierte Personen erfolgt und die Munition freigegeben ist.
Weitere Ausgestaltungen, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachstehend in den Zeichnungen anhand der Figuren 1A bis 11 beschrieben, durch die in exemplarischer Form zehn Ausfuhrungsbeispiele der Waffe gemäß der vorliegenden Erfindung veranschaulicht sind.
Es zeigt :
Fig. 1A ein erstes Ausführungsbeispiel einer Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht;
Fig. 1B die in der Waffe aus Fig. 1A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie I - I in Fig. 1A;
Fig. 2A ein zweites Ausführungsbeispiel einer Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht;
Fig. 2B die in der Waffe aus Fig. 2A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie II - II in Fig. 2A;
Fig. 2C den in der Vorrichtung aus Fig. 2B integrierten faseroptischen Bereich, in Aufsicht;
Fig. 3A ein drittes Ausführungsbeispiel einer Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht;
Fig. 3B die in der Waffe aus Fig. 3A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie III - III in Fig. 3A;
Fig. 3C einen Ausschnitt aus dem faseroptischen Bereich der in der Waffe aus Fig. 3A integrierten Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus Fig. 3B;
Fig. 3D den Ausschnitt aus dem faseroptischen
Bereich aus Fig. 3C im teilweisen Aufriß;
Fig. 4A ein viertes Ausführungsbeispiel einer Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht;
Fig. 4B die in der Waffe aus Fig. 4A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in vergrößerter Ansicht;
Fig. 4C die in der Waffe aus Fig. 4A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus Fig. 4B, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie IV - IV in Fig. 4B;
Fig. 5A ein fünftes Ausfuhrungsbeispiel einer Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht ;
Fig. 5B die in der Waffe aus Fig. 5A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie V - V in Fig. 5A;
Fig. 6A ein sechstes Ausführungsbeispiel einer
Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Aufsicht;
Fig. 6B die in der Waffe aus Fig. 6A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation, in vergrößerter Ansicht;
Fig. 6C die in der Waffe aus Fig. 6A integrierte Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus Fig. 6B, in Querschnittansicht entlang der Schnittlinie VI - VI in Fig. 6B;
Fig. 6D einen Ausschnitt aus dem faseroptischen Bereich der in der Waffe aus Fig. 6A integrierten Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus den Fig. 6B und 6C;
Fig. 6E den Ausschnitt aus dem faseroptischen
Bereich aus Fig. 6D im teilweisen Aufriß;
Fig. 7A ein Diagramm, in dem der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts schematisch über die Breite der optischen Abbilder aufgetragen ist ;
Fig. 7B ein Diagramm, in dem die bei der in den Waffen aus den Fig. 1A und 4A integrierten Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus den Fig. 1B, 4B und 4C gewählte Verstärkung der elektrischen Signale schematisch über die Breite der optischen Abbilder aufgetragen ist;
Fig. 7C ein Diagramm, in dem die bei der in den Waffen aus den Fig. 2A und 5A integrierten Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus den Fig. 2B und 5B gewählte Absorption schematisch über die Breite der optischen Abbilder aufgetragen ist; Fig. 8A ein siebtes Ausfuhrungsbeispiel einer
Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Perspektivansicht;
Fig. 8B den Abzug der Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus Fig. 8A, in Perspektivansicht;
Fig. 9 ein achtes Ausführungsbeispiel einer
Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Perspektivansicht;
Fig. 10A ein neuntes Ausfuhrungsbeispiel einer
Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Perspektivansicht;
Fig. 10B den Abzug der Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen Personenidentifikation aus Fig. 10A, in Perspektivansicht; und
Fig. 11 ein zehntes Ausfuhrungsbeispiel einer
Waffe mit Vorrichtung zur daktyloskopischen
Personenidentifikation gemäß der vorliegenden Erfindung, in Perspektivansicht.
Gleiche oder ähnliche Bestandteile oder Merkmale der Erfindung sind in den Figuren 1A bis 11 mit identischen Bezugszeichen versehen.
Die in den Figuren 1A bis 11 gezeigten zehn Ausfuhrungsbeispiele einer Waffe (in den Figuren 1A, 2A, 4A und 5A jeweils eine Pistole mit Magazin; in den Figuren 3A und 6A jeweils ein Revolver mit Trommel) weisen jeweils eine Vorrichtung 1 (vgl. Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A) zur daktyloskopischen Personenidentifikation auf.
Diese Vorrichtung 1 wiederum weist mehrere Lichtquellen 10 (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4B, 4C, 5B und 6C) zum Beleuchten und/oder zum Durchleuchten des vorderen Bereichs eines Fingers auf.
Des weiteren ist die Vorrichtung 1 mit einer Sensoreinheit 40 (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) , die auf ihrer dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Seite eine Abtasteinheit 402 (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) zum Aufnehmen optischer Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers aufweist, und mit einer Verarbeitungseinheit 70 (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, ausgestattet.
Die Besonderheit der in den Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A exemplarisch dargestellten Waffe ist nun darin zu sehen, daß der Benutzer der Waffe mittels seines Fingerabdrucks authentifiziert wird. Mithin wird gewissermaßen eine Personalisierung von Waffen dergestalt ermöglicht, daß nur eine Person, die den vorderen Bereich des Fingers auf die Vorrichtung 1 zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufgelegt hat und mittels ihres Fingerabdrucks als authentifiziert bzw. als autorisiert gilt, die Waffe betätigen kann.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß die Berechtigung der jeweiligen Person nach Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung 1 überprüft und ausschließlich im positiven Falle die Waffe zur Benutzung freigegeben wird; demzufolge ist jeglicher Mißbrauch der Waffe durch unbefugte, das heißt daktyloskopisch nicht identifizierte Personen ausgeschlossen.
Hierbei ist die Vorrichtung 1 im Bereich des Griffstücks 2 der Waffe angeordnet (vgl. Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A) . Dies ist ergonomisch vorteilhaft, denn eine Anordnung der Vorrichtung 1 im Griffstück 2 der Waffe korrespondiert mit der üblichen Griffhaltung bei einer Hand- oder Faustfeuerwaffe, bei der die Daumen und die vier Finger das Griffstück 2 umfassen, so daß der vordere Bereich des Zeigefingers oder auch des Mittelfingers gewissermaßen "automatisch" und ohne jegliche Verrenkungen auf der im Griffstück 2 integrierten Vorrichtung 1 zu liegen kommt.
Auch ist eine derartige Anordnung der Vorrichtung 1 im Griffstück 2 der Waffe unter Sicherheitsaspekten begrüßenswertwert, denn auf diese Weise erfolgt die daktyloskopische Identifikation eines Soldaten oder eines Polizisten - beispielsweise in einer plötzlich entstehenden Einsatzsituation - intuitiv, das heißt ohne langwieriges Nachdenken, so daß die Waffe sofort "scharf", das heißt schußbereit ist. Wie den Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A entnehmbar ist, weist die Waffe eine Munitionseinheit 3a, 3b zur Aufnahme/Abgabe von Munition, einen (in den Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A nicht sichtbaren, weil durch das Gehäuse der Waffe verdeckten) Schlagbolzen und einen Rückschlagdetektor 9 (vgl. Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A) auf, wobei der Munitionseinheit 3a, 3b bzw. dem Schlagbolzen ein elektronisch steuerbarer Sicherungsmechanismus 4 (vgl. Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A) zum Sperren der Munitionsaufnahme/ -abgäbe bzw. zum Sperren des Schlagbolzens zugeordnet ist.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß eine Freigabe der Munition bzw. des über den Hahn der Waffe betätigbaren Schlagbolzens nur bei berechtigten, das heißt durch die in der vorliegenden Waffe integrierte Vorrichtung 1 daktyloskopisch identifizierten Personen erfolgt .
In diesem Zusammenhang ist die Munitionseinheit 3a, 3b im Falle einer Pistole (vgl. erstes Ausführungsbeispiel in Figur 1A, zweites Ausführungsbeispiel in Figur 2A, viertes Ausführungsbeispiel in Figur 4A und fünftes Ausführungsbeispiel in Figur 5A) in Form eines Magazins 3a und im Falle eines Revolvers (vgl. drittes Ausführungsbeispiel in Figur 3A und sechstes Ausfuhrungsbeispiel in Figur 6A) in Form einer Trommel 3b ausgebildet. Der elektronisch steuerbare Sicherungsmechanismus 4 erlaubt nun ein Einführen und/oder ein Entfernen der Munition aus dem Magazin 3a bzw. aus der Trommel 3b nur noch dann, wenn sich eine Person mit autorisiertem Fingerabdruck über die Vorrichtung 1 anmeldet und eine entsprechende Berechtigung vorliegt.
Die Verarbeitungseinheit 70 steht mit dem Sicherungsmechanismus 4 in Verbindung, wobei der Sicherungsmechanismus 4 mittels Signale der Verarbeitungseinheit 70 elektronisch betätigbar ist. In Abhängigkeit vom Ergebnis der daktyloskopischen Identifikation gibt die Verarbeitungseinheit 70 mithin "rotes Licht" (im Falle eines negativen Identifikationsergebnisses) oder "grünes Licht" (im Falle eines positiven Identifikationsergebnisses) , das heißt der elektronisch steuerbare Sicherungsmechanismus 4 sperrt oder sperrt nicht die Munitionsaufnahme/-abgäbe bzw. sperrt oder sperrt nicht den Schlagbolzen.
Hierbei steht die Verarbeitungseinheit 70 mit dem Sicherungsmechanismus 4 über einen Schleifkontakt 5 (vgl. Figuren 1A, 2A, 4A und 5A) in Verbindung, wobei ein derartiger Schleifkontakt 5 im Magazin 3a der Pistole (vgl. Figuren 1A, 2A, 4A und 5A) oder auch im Griffstück 2 des Revolvers (vgl. Figuren 3A und 6A) integriert sein kann.
Dies zeitigt den besonderen Vorteil, daß eine störunanfällige und zuverlässige Signalübermittlung zwischen der Verarbeitungseinheit 70 und dem elektronisch steuerbaren Sicherungsmechanismus 4 auch bei mechanischer Einwirkung auf die Waffe, zum Beispiel bei Erschütterung im Einsatz, jederzeit gewährleistet ist.
Wie aus den Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A des weiteren hervorgeht, ist die Vorrichtung 1 batteriebetrieben. Dies folgt schon allein aus der Tatsache, daß die Waffe - beispielsweise am Körper - mitgeführt, das heißt transportiert werden muß, so daß sich die Notwendigkeit einer mobilen elektrischen Spannungsversorgung stellt.
Hierzu ist dem Sicherungsmechanismus 4 und der Verarbeitungseinheit 70 eine Akkumulatoreinheit 6 auf Lithiu basis zur elektrischen Spannungsversorgung zugeordnet. Eine derartige Akkumulatoreinheit 6 ist im Magazin 3a der Pistole (vgl . Figuren 1A, 2A, 4A und 5A) bzw. im Griffstück 2 des Revolvers (vgl. Figuren 3A und 6A) integriert , wobei die Akkumulatoreinheit 6 austauschbar (vgl. Figuren 1A, 2A, 4A und 5A) bzw. aus der Waffe, insbesondere aus dem Griffstück 2 des Revolvers, entnehmbar bzw. in die Waffe, insbesondere in das Griffstück 2 des Revolvers, einführbar (vgl. Figuren 3A und 6A) ausgebildet ist.
Die Akkumulatoreinheit 6 ist hierbei so ausgebildet, daß nach Aufladen der Akkumulatoreinheit 6 eine Kapazität für etwa eine Woche vorgehalten wird; um in diesem Zusammenhang ein überraschendes und unerwartetes Aussetzen der Akkumulatoreinheit 6 auszuschließen, gibt die Akkumulatoreinheit 6 bei Erreichen einer vorgegebenen verbleibenden Betriebsdauer von etwa fünf Stunden ein akustisch-optisches Warnsignal ab.
Mithin kann nach Aufladen der Akkumulatoreinheit 6 entsprechende Munition ohne Verlust einer Patrone in die Munitionseinheit 3a, 3b eingeführt werden. Hierbei ist die Munition nicht mehr aus der Munitionseinheit 3a, 3b zu entfernen, es sei denn eine Person mit autorisiertem Fingerabdruck meldet sich über die Vorrichtung 1 an und es liegt eine entsprechende Berechtigung vor.
In den Figuren 2A bzw. 5A ist exemplarisch am zweiten bzw. fünften Ausführungsbeispiel veranschaulicht, wie zwei mechanische Sicherungseinheiten 7a, 7b, nämlich ein den Abzug 31 verriegelnder Sicherungsriegel 7a und eine den Schlagbolzen arretierende Sicherung 7b, vorgesehen sind. Diese mechanischen Sicherungseinheiten 7a, 7b bleiben auch nach Einsetzen der Munitionseinheit 3a in die Waffe voll funktionsfähig, wobei ein Entsichern der Waffe durch Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung 1 erst dann möglich ist, wenn mindestens eine der mechanischen Sicherungseinheiten 7a, 7b freigeschaltet ist.
Das Vorsehen der mechanischen Sicherungseinheiten 7a, 7b, die in gleicher oder ähnlicher Form auch beim ersten, dritten, vierten und sechsten Ausführungsbeispiel vorgesehen und aus Gründen der Übersichtlichkeit der Darstellung in den Figuren 1A, 3A, 4A und 6A nicht gezeigt sind, dient auch der Möglichkeit der Energieeinsparung, denn die Waffe ist so ausgelegt, daß dem elektronisch steuerbaren Sicherungsmechanismus 4 erst nach Freigeben, das heißt nach Entsichern mindestens einer der mechanischen Sicherungseinheiten 7a, 7b die erforderliche elektrische Spannungsversorgung zugeführt wird.
Wie den Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A entnehmbar ist, ist die Waffe mit einer Sende-/Empfangseinheit 8 zur drahtlosen Transmission von Daten und Informationen, insbesondere von Daten und Informationen der daktyloskopischen
Personenidentifikation, versehen. Auf diese Weise kann die Berechtigung zum Benutzen der Waffe auch "drahtlos", das heißt beispielsweise mittels Funksignalen erteilt werden.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß mittels der drahtlosen Transmission von Daten und Informationen sowohl vor Betätigen der Waffe als auch nach Betätigen der Waffe ein Daten- und Informationsabgleich, insbesondere in bezug auf die Daten und Informationen der daktyloskopischen Personenidentifikation, möglich ist.
Aber auch zusätzliche Daten, etwa bezüglich der schießenden Person oder der Anzahl und des genauen Zeitpunkts der Schüsse, können übertragen und von einer zentralen Behörde registriert werden. Hierdurch wird nicht nur mehr Transparenz beim Gebrauch von Waffen erzielt, sondern auch ein erheblicher Sicherheitsgewinn bewerkstelligt, denn es kann in der Waffe gewissermaßen eine "Black Box" -Funktion implementiert werden, die alle relevanten Daten und Informationen mittels der drahtlosen Transmission überträgt und mitteilt .
Das Vorsehen einer drahtlosen Transmission der Daten und Informationen beinhaltet bei Einsatz des GPS-Standards auch die Möglichkeit, den Aufenthaltsort der Waffe exakt zu lokalisieren, was beispielsweise im Falle eines unabsichtlichen Abhandenkommens der Waffe oder im Falle eines Diebstahls der Waffe von wesentlichem Vorteil ist.
Nachfolgend wird nun der Aufbau, die Funktionsweise, die Struktur und die Wirkung der in der Waffe integrierten Vorrichtung 1 zur daktyloskopischen Personenidentifikation im Detail erläutert:
Indem die Lichtquellen 10 seitlich neben einem faseroptischen Bereich 30 konstanter Dichte angeordnet sind (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) und das Licht von den Lichtquellen 10 in Richtung auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende (vgl . erstes, zweites und drittes Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichende (vgl. viertes, fünftes und sechstes Ausfuhrungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 abstrahlbar ist, erfolgt der Lichteinfall auf den vorderen Bereich des Fingers im wesentlichen von der Seite. Zumindest ein Teil des Lichts dringt in das Innere des vorderen Bereichs des Fingers ein und wird dort gestreut, so daß die Streuung im wesentlichen in alle Richtungen, so unter anderem auch in Richtung des faseroptischen Bereichs 30 erfolgt; mithin basiert die anhand der Figuren 1A bis 11 veranschaulichte Erfindung gewissermaßen auf der Durchlichttechnik, das heißt die optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers werden als Durchlichtbilder verarbeitet.
Indem nun beim Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation die die Hautleisten oder Papillarlinien tragende Oberfläche des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung 1 aufgelegt wird (vgl. erstes, zweites und drittes Ausführungsbeispiel) oder die Vorrichtung 1 überstreicht (vgl. viertes, fünftes und sechstes Ausführungsbeispiel) , "verschließen" die Hautleisten oder Papillarlinien sukzessive und zeilenweise die Eingänge der Fasern 310 (vgl. Figuren 3C, 3D, 5D und 5E) des faseroptischen Bereichs 30, so daß in diesen durch die Hautleisten oder Papillarlinien verschlossenen Bereichen des faseroptischen Bereichs 30 kein oder nur sehr wenig im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreutes, sogenanntes Durchgangslicht in die Abtasteinheit 402 gelangt.
In den Bereichen der Aussparungen zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien hingegen gelangt mehr gestreutes Licht in die Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 und demzufolge durch den faseroptischen Bereich 30 zur Abtasteinheit 402, so daß ein äußerst sensibles Instrument zur daktyloskopischen Identifikation von Personen, insbesondere anhand der Bereiche der Hautleisten oder Papillarlinien und anhand der Bereiche zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien, bereitgestellt ist.
Die Fasern 310 im faseroptischen Bereich 30 sind von (licht) reflektierendem Material in Form einer Beschichtung umgeben, die das Licht in der jeweiligen Faser 310 wieder von der Wandung dieser Faser 310 in das Innere dieser Faser 310 zurückreflektiert. Hierdurch wird der Transport der optischen Abbilder durch den faseroptischen Bereich 30 zur Abtasteinheit 402 insofern begünstigt, als ede Faser 310 nur das an einem bestimmten Bereich in den faseroptischen Bereich 30 eintretende Licht durch den faseroptischen Bereich 30 zur Austrittsfläche desselben weiterleitet. Auf diese Weise wird eine Veränderung des an der Eintrittsfläche des faseroptischen Bereichs 30 erhaltenen Lichtmusters vermieden.
Die derart aufgenommenen optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers gelangen mithin durch die Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 in die dem faseroptischen Bereich 30 nachgeordnete Abtasteinheit 402, die Teil der Sensoreinheit 40 ist, und werden dann mittels der der Sensoreinheit 40 nachgeordneten Verarbeitungseinheit 70 analysiert und verarbeitet .
Hierbei ist aufgrund der Helligkeitsunterschiede zwischen den Bereichen der Hautleisten oder Papillarlinien und den Bereichen zwischen den Hautleisten oder Papillarlinien mit der in den Figuren 1A bis 11 gezeigten Erfindung auch eine Beobachtung oder Untersuchung dahingehend möglich, ob das beleuchtete Objekt, etwa der vordere Bereich des Fingers, "lebt", das heißt beispielsweise von Blut durchflössen ist und/oder einen Pulsschlag aufweist (sogenannter "life support") .
Hierbei basiert das Verfahren für die Lebenderkennung (sogenannter "life support") auf einer optischen Messung der stetigen Abnahme des Sauerstoffgehalts durch die Verengung der Blutgefässe bei Druck des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich 30 der in der Waffe integrierten Vorrichtung 1.
In diesem Zusammenhang liegt das Prinzip zugrunde, daß dem Blut, während es' durch die Adern fließt, durch das umgebende Gewebe Sauerstoff entzogen wird, wobei das Blut gleichzeitig mit Kohlendioxid belastet wird; hierbei stellt sich ein gewisses Fließgleichgewicht im Verhältnis von Oxyhämoglobin zu Carboxyhämoglobin ein. Wird nun die Durchblutung, das heißt der Durchsatz mit Blut pro Zeiteinheit, verändert, so stellt sich auch ein anderes Fließgleichgewicht ein.
Wird mithin der vordere Bereich des Fingers auf den faseroptischen Bereich 30 gelegt, so verengen sich durch den Druck die Blutgefäße. Durch den resultierenden erhöhten Fließwiderstand verringert sich der Blutdurchsatz des Gewebes, so daß sich das Verhältnis von Oxyhämoglobin zu Carboxyhämoglobin zuungunsten des Oxyhämoglobins verschiebt . Die Sauerstoffaufnähme des umgebenden Gewebes bleibt hierbei konstant.
Entscheidend ist nun der Zeitpunkt der Messung (en) . Die erste Messung erfolgt im Moment des Auflegens des vorderen Bereichs des Fingers, vorzugsweise ausgelöst durch einen kapazitiven Start. Eine Reihe von beispielsweise etwa fünfzehn - Messungen innerhalb relativ kurzer Zeit - beispielsweise innerhalb in etwa einer halben Sekunde - zeigt einen deutlichen monotonen Abfall des Blutsauerstoffwerts, bis sich wieder ein neues Fließgleichgewicht eingestellt hat. Dieser Effekt ist signifikant und reicht für eine eindeutige Identifikation eines lebenden Fingers aus.
Des weiteren kann mit der in den Figuren 1A bis 11 veranschaulichten Erfindung eine Person nur dann als authentifiziert oder autorisiert identifiziert werden, wenn ihre aktuelle Pulsfrequenz um nicht mehr als zehn Prozent von der gespeicherten Pulsfrequenz nach oben oder nach unten abweicht; somit wird die Pulsfrequenz zu einem weiteren Kriterium für die Personenidentifikation .
In diesem Zusammenhang basiert das Verfahren für die Lebenderkennung unter Zuhilfenahme des Pulses auf dem vorstehend erläuterten Funktionsprinzip. Hierbei werden jedoch ergänzend die durch den Puls verursachte periodische Durchströmung der Adern mit neuem Blut und der anschließende Abbau des Sauerstoffs analysiert, wobei etwa zwei bis etwa vier Pulszyklen benötigt werden, die mittels Fourieranalyse genau studiert werden.
Der Puls kann nach dem Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf den faseroptischen Bereich 30 im Ruhezustand gemessen werden, was auch nach der Extraktion der erhaltenen optischen Abbilder erfolgen kann; hierdurch verkürzt sich die Responsezeit der in der Waffe integrierten Vorrichtung 1.
Diese zusätzlichen, den Pulsschlag betreffenden biometrischen Daten senken die Fehlerwahrscheinlichkeit des Identifikationsvorgangs, weil sie es ermöglichen, den lebenden Finger der daktyloskopisch zu identifizierenden Person von einem früher erhaltenen Abdruck dieses Fingers, insbesondere eines "Placebo-Fingers" , zu unterscheiden. Die existierenden Daten über die Veränderungen der Durchsichtigkeit des vorderen Bereichs des Fingers erlauben es, den Pulsschlag der daktyloskopisch zu identifizierenden Person rechnerisch zu ermitteln und die so erhaltene Durchsichtigkeitskurve analog einem
Elektrokardiogramm (EKG) für medizinische Zwecke einzusetzen.
Des weiteren sind mit der Vorrichtung 1 auch optische Abbilder ermittelbar, deren Schärfegrad so hoch ist, daß sogar die sich im vorderen Bereich des Fingers befindlichen, personenspezifisch unterschiedlich angeordneten Schweißdrüsen klar und deutlich erkennbar sind, so daß im Rahmen des Betriebs der in der Waffe integrierten Vorrichtung 1 die Möglichkeit besteht, auch die Schweißdrüsen zur Personenidentifikation heranzuziehen .
Die in die Waffe integrierte Vorrichtung 1 ist hierbei vollständig einsehbar; und der Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation ist für die zu identifizierende Person nachvollziehbar und transparent , denn diese Person hat den vorderen Bereich ihres Fingers in psychologisch günstiger Weise lediglich auf die Vorrichtung 1 zu legen (vgl . erstes, zweites und drittes Ausführungsbeispiel) oder in Überfahrrichtung y über den Überfahrbereich 240 zu führen und diesen hierbei mit dem vorderen Bereich des Fingers zu überstreichen (vgl. viertes, fünftes und sechstes Ausführungsbeispiel), nicht jedoch den Finger in einen Hohlraum oder in eine Öffnung zu stecken hat .
Die anhand der Ausführungsbeispiele veranschaulichte Erfindung zeichnet sich des weiteren dadurch aus, daß die Dauer und die Intensität der von den Lichtquellen 10 abgestrahlten Lichtpulse in Abhängigkeit von den Umgebungslichtverhältnissen regelbar ist, das heißt es wird eine adaptive Lichtregelung (= ALR oder auch ALC = "adaptive light control"), mithin eine Art "intelligente LichtSteuerung" bereitgestellt, durch die die Defizite sich ändernder Umgebungslichtverhältnisse, wie etwa wechselnder Raumbeleuchtung oder wechselnder Sonneneinstrahlung, ausgleichbar sind, indem sich die Ausführungsbeispiele bzw. der die Vorrichtung 1 steuernde Algorithmus an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen.
Hierzu ist bei den in den Waffen integrierten exemplarischen Vorrichtungen 1 jeweils ein Steuerungsmittel 40, 70 zum Regeln der Dauer und der Intensität der von den Lichtquellen abgestrahlten Lichtpulse vorgesehen. Mit diesem Steuerungsmittel 40, 70, das als digitale Signalverarbeitungseinheit (DSP = digital signal processor) mit MikroController ausgebildet ist, ist ein kontinuierliches oder temporäres Meßverfahren durchführbar, mit dem eine permanent gute Bildqualität ermittelbar ist und mit dem bedarfsweise eine optimale, auf Kontrast und Schärfentiefe abgestimmte Sättigung mittels kurzzeitiger Lichtpulse erzielbar ist, wobei die kurzzeitigen Lichtpulse in ihrer Dauer und in ihrer Intensität exakt auf die tatsächlich benötigte Lichtmenge dosiert sind.
Das Steuerungsmittel 40, 70 weist ein Erfassungsmodul 40 zum Erfassen der Umgebungslichtverhältnisse auf, wobei das Erfassungsmodul 40 bei den Ausfuhrungsbeispielen einheitlich mit der Sensoreinheit 40 ausgebildet ist.
Dem Erfassungsmodul 40 ist jeweils ein Auswertemodul 70a zum Bestimmen der Dauer und der Intensität der Lichtpulse in Anpassung an die vom Erf ssungsmodul 40 erfaßten Umgebungslichtverhältnisse nachgeschaltet, wobei das Auswertemodul 70a einheitlich mit einer Auswerteeinheit 70a ausgebildet ist, die der Sensoreinheit 40 nachgeordnet ist und auf die nachfolgend noch im Detail eingegangen wird. Dem Erfassungsmodul 40 ist ebenfalls jeweils ein Speichermodul 70b zum Abspeichern von für das Regeln der Dauer und der Intensität der Lichtpulse bestimmten Schwellwerten nachgeschaltet, wobei das Speichermodul 70b einheitlich mit mindestens einer Speichereinheit 70b ausgebildet ist, die der Sensoreinheit 40 nachgeordnet ist und auf die nachfolgend noch im Detail eingegangen wird.
Hat nun das Erfassungsmodul 40 die jeweiligen Umgebungslichtverhältnisse erfaßt, so werden diese im Auswertemodul 70a ausgewertet und analysiert, wobei im Auswertemodul 70a ein Vergleich mit im Speichermodul 70b gespeicherten vorgegebenen Schwellwerten erfolgt.
In Abhängigkeit vom Ergebnis dieses Vergleichs werden die Lichtquellen 10, die mit dem Steuerungsmittel 40, 70 und hierbei insbesondere mit dem Auswertemodul 70a in Verbindung stehen, vom Steuerungsmittel 40, 70 angesprochen, wobei die Dauer und die Intensität der von den Lichtquellen 10 emittierten Lichtpulse an die ermittelten Umgebungslichtverhältnisse angepaßt wird.
Hierdurch können die Lichtpulse sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrer Intensität dynamisch und adaptiv gestaltet werden, um für jede Art von Umgebungslicht (beispielsweise starke Sonneneinstrahlung, schwache Sonneneinstrahlung, Dämmerlicht, diffuses Licht, Gaslicht, Mondschein, künstliche Beleuchtung, ...) die benötigte Lichteinstrahlung zur Verfügung zu stellen und mithin kontrastreiche sowie tiefenscharfe Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zu erhalten. Insbesondere sind mit der adaptiven Lichtregelung Beleuchtungsstärken von null Lux bis etwa 40.000 Lux realisierbar, wobei letzterer Beleuchtungsstärkenwert in etwa einer direkten Sonneneinstrahlung entspricht. Die mit dieser adaptiven Lichtregelung erzielbaren Ergebnisse weisen gegenüber konventionellen Beleuchtungssystemen mit Dauerlicht eine Kontrastund Schärfentiefesteigerung um bis zu etwa achtzig Prozent auf, wobei die exemplarisch veranschaulichte Art der LichtSteuerung den Vorteil hat, daß sie bei sich ändernden Beleuchtungsverhältnissen die benötigte Lichtmenge in einem zeitlichen Bereich von weniger als 100 Millisekunden dosieren kann und zur Verfügung stellt, so daß bei allen denkbaren Lichtverhältnissen eine nahezu gleichbleibende Bildqualität erhaltbar ist.
Mithin ist ein wesentlicher Vorteil der exemplarisch gezeigten Vorrichtung 1 in der "intelligenten Ansteuerung" zu sehen, die sich die eingestrahlte Lichtmenge bedarfsweise gewissermaßen selbst justiert und sie rund um das zu beleuchtende Objekt, das heißt rund um den vorderen Bereich eines Fingers, für jeden Bereich separat errechnet und zur Verfügung stellt, so daß eine Überbelichtung bzw. eine Unterbelichtung bei der Vorrichtung 1 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist.
Auch ermöglicht die Vorrichtung 1 die gleichmäßige Beleuchtung eines Objekts, etwa des vorderen Bereichs eines Fingers , und zwar unabhängig von der Stärke des Objekts, das im übrigen durchaus auch eine mehr oder weniger starke Lichtleitfähigkeit oder ein mehr oder weniger starkes Reflexionsvermögen aufweisen kann, sowie unabhängig davon, ob dieses Objekt nun frontal, lateral und/oder rückseitig von Störlicht beleuchtet wird.
Demzufolge spielt es auch keine Rolle, unter welchem Winkel und von welcher Stelle aus Licht auf das zu beleuchtende Objekt eingestrahlt wird; lediglich die Dauer und die Intensität des zusätzlich benötigten Lichts ist für jeden Bereich individuell zu regeln. Die Vorzüge der vorliegenden adaptiven Lichtregelung führen letztendlich dazu, daß ein Fingerbild ohne wesentliche Änderung der Belichtungszeiten unter vollumfänglicher Erhaltung des Kontrastes und der Schärfentiefe ermittelbar ist.
Wie bereits vorstehend angedeutet, weist das zur Bewerkstelligung der adaptiven Lichtregelung vorgesehene Steuerungsmittel 40, 70 ein Erfassungsmodul 40, ein Auswertemodul 70a und ein Speichermodul 70b auf. Ist nun das Erfassungsmodul 40 einheitlich mit der Sensoreinheit 40 ausgebildet
(vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) , so kann sich die photoempfindliche Fläche der Abtasteinheit 402 mittels der adaptiven Lichtregelung gewissermaßen selbst - und zwar für jeden ihrer Bereiche - die erforderliche Lichtmenge anfordern, was in vorzüglicher Weise funktioniert, denn das Auswertemodul 70a der Steuerungsmittel 40, 70 ist einheitlich mit der Auswerteeinheit 70a ausgebildet
(vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) .
Mithin ist die adaptive Lichtregelung in der Lage, für jeden Bereich der Fläche der Abtasteinheit 402 die angesichts der Umgebungslichtverhältnisse erforderliche Lichtmenge hinsichtlich Dauer und hinsichtlich Intensität im Auswertemodul 70a in bezug auf eine optimale Sättigung zu berechnen und unverzüglich zu liefern.
In bezug auf die Wirkungen der adaptiven Lichtregelung ist bei den dargestellten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung von substantieller Bedeutung, daß jeweils ein als Linearfilter ausgebildetes Filter 90 (vgl. Figuren 1B, 2B, 3B, 4C, 5B und 6C) vorgesehen ist, um störendes und überschüssiges Umgebungslicht zu absorbieren und demzufolge eine Übersättigung der Abtasteinheit 402 mit Sicherheit auszuschließen.
Dies bedeutet mit anderen Worten, daß die adaptive Lichtregelung ihre optimale Wirkung dann entfaltet, wenn die Abtasteinheit 402 nicht beispielsweise durch das normale Tageslicht gewissermaßen "von selbst" in einen Ubersättigungszustand geht, wobei ein derartiger Ubersättigungszustand eben gerade durch die Anordnung des Filters 90 verhindert wird, denn durch dieses Filter 90 kann die Vorrichtung 1 auch bei einer Beleuchtungsstärke des Umgebungslichts von mehr als etwa 3.000 Lux arbeiten, wobei eine realistische obere Grenze bei einer Beleuchtungsstärke des Umgebungslichts von etwa 40.000 Lux liegen dürfte. Hierzu weist das Filter 90 einen Absorptionsgrad von etwa 99 Prozent auf, das heißt das lichtabsorbierende Filter 90 wirkt im Ergebnis wie eine "Dunkelkammer" .
Die Anordnung des Filters 90 innerhalb der jeweiligen Vorrichtung 1 ist bestimmt durch Aufbau, Dimensionierung und Einsatzzweck der Vorrichtung 1. So ist beim ersten und vierten Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 1B und 4C) das Filter 90 zwischen dem faseroptischen Bereich 30 und der Abtasteinheit 402 angeordnet; beim zweiten und fünften Ausführungsbeispiel
(vgl. Figuren 2B und 5B) das Filter 90 auf der der Abtasteinheit 402 zugewandten Seite des faseroptischen Bereichs 30 und hierbei innerhalb des faseroptischen Bereichs 30 angeordnet; und beim dritten Ausführungsbeispiel (vgl . Figuren 3B und 6C) das Filter 90 auf der von der Abtasteinheit 402 abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden (vgl . Figur 3B) bzw. zu überstreichenden (vgl. Figur 6C) Seite der Vorrichtung 1 angeordnet.
Wie vorstehend bereits angedeutet, erfüllen die Lichtquellen 10 bei der adaptiven Lichtregelung im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine wichtige Funktion. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß zum Zwecke einer gleichmäßigen Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers bei den Ausführungsbeispielen mehr als eine Lichtquelle vorgesehen ist (zwei Lichtquellen 10 oder vier Lichtquellen 10) , die symmetrisch zueinander angeordnet sind oder die ringförmig, hierbei insbesondere im wesentlichen gleichmäßig verteilt, um den faseroptischen Bereich 30 herum angeordnet sind (vgl. Figur 4B) .
Die jeweilige Dauer und die jeweilige Intensität der von der jeweiligen Lichtquelle 10 abgestrahlten Lichtpulse ist bei den Ausführungsbeispielen in Anpassung an die Umgebungslichtverhaltnisse selektiv regelbar; dies bedeutet mit anderen Worten, daß die jeweilige Dauer und die jeweilige Intensität der von den einzelnen Lichtquellen 10 abgestrahlten Lichtpulse unabhängig voneinander, hierbei insbesondere in Abhängigkeit von vorgegebenen Schwellwerten, steuerbar ist. Mithin können alle Lichtquellen 10 unabhängig voneinander angesteuert werden, wobei die jeweilige Dauer und die jeweilige Intensität im Auswertemodul 70a für jede Lichtquelle 10 einzeln berechnet wird.
Vorstehend sind bereits die Auswerteeinheit 70a und die Speichereinheit 70b erwähnt. Diese sind beim ersten und vierten Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 1B und 4C) in baulicher Einheit als Steuerungsmittel 70 vorgesehen, das mit den Lichtquellen 10 sowie über eine Trägereinheit 50 und über eine Leiterplatteneinheit 60 mit der Sensoreinheit 40 in Verbindung steht; beim zweiten und fünften Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 2B und 5B) in baulicher Trennung als Steuerungsmittel 70 vorgesehen, das über eine Leiterplatteneinheit 60 mit den Lichtquellen 10 sowie über eine Trägereinheit 50 und über die Leiterplatteneinheit 60 mit der Sensoreinheit 40 in Verbindung steht; und beim dritten und sechsten Ausführungsbeispiel (vgl . Figuren 3B und 6C) in eine
Leiterplatteneinheit 60 baulich und funktioneil integriert .
Während hierbei die Auswerteeinheit 70a, die als elektronischer Schaltkreis, nämlich als ASIC (= Application-Specific Integrated Circuit anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ausgebildet ist, die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, bestimmt, (zwischen) speichert die Speichereinheit 70b, die als Chipeinheit, nämlich als SIM (= Subscriber Identification Module) , ausgebildet ist, die optischen Abbilder sowie personenspezifische Daten, insbesondere daktyloskopische Daten, elektronisch .
Insbesondere kann die (registrierte) Speichereinheit 70b, die bei der Pistole am Magazin 3a (vgl. erstes, zweites, viertes und fünftes Ausführungsbeispiel, das heißt Figuren 1A, 2A, 4A und 5A) montiert ist und die beim Revolver im Griffstück 2 (vgl . drittes und sechstes Ausführungsbeispiel, das heißt Figuren 3A und 6A) montiert ist, bei der Übergabe der der Waffe zugeordneten Munitionseinheit 3a, 3b von hierzu autorisierten Behörden mit den personenspezifischen Daten, insbesondere mit den daktyloskopischen Daten, des Trägers der Waffe bzw. der Munitionseinheit 3a, 3b "aufgeladen" werden, so daß die personenspezifischen Daten, insbesondere die daktyloskopischen Daten, in der Speichereinheit 70b gespeichert sind.
Unabhängig hiervon oder in Verbindung hiermit analysiert die Auswerteeinheit 70a die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, analysieren und vergleicht diese mit in der Speichereinheit 70b gespeicherten Charakteristika vergleichen, um auf diese Weise eine individuelle daktyloskopische Personenidentifikation zu bewerkstelligen. Hierbei können die bei der Analyse und bei der Verarbeitung erhaltenen Daten und Informationen in der der Sensoreinheit 40 nachgeordneten Speichereinheit 70b auch gesammelt und (neu) angespeichert werden. Mithin sind in der Speichereinheit 70b die Daten und die Informationen, insbesondere die Fingerabdruckdaten und die
Fingerabdruckinformationen, von daktyloskopisch zu identifizierenden Personen gespeichert, wobei die bei einem Identifikationsvorgang aus den aktuellen optischen Abbildern des vorderen Bereichs des Fingers in der Auswerteeinheit 70a errechneten Daten und Informationen zu den in der Speichereinheit 70b aufbewahrten Daten und Informationen in Beziehung gesetzt und mit diesen abgeglichen werden können.
Ergibt sich bei diesem Vergleichen eine Übereinstimmung, so gilt die die Vorrichtung 1 benutzende Person als identifiziert, authentifiziert oder auch autorisiert, so daß für diese Person die Benutzung der Waffe freigegeben ist; bei fehlender Übereinstimmung hingegen gilt die die Vorrichtung 1 benutzende Person als nicht identifiziert, als nicht authentifiziert oder auch als nicht autorisiert, so daß für diese Person die Benutzung der Waffe weiterhin gesperrt ist.
In Abhängigkeit von der Art der Benutzung und vom Einsatzgebiet der Waffe kann die Berechtigung zum Betätigen der Waffe ausschließlich über die Speichereinheit 70b erfolgen oder bei einer größeren Anzahl berechtigter Personen in der Munitionseinheit 3a, 3b hinterlegt werden, wobei die entsprechende Wahl vom Hersteller der Waffe oder von einer hierzu autorisierten Behörde getroffen werden kann.
Wie bereits vorstehend angedeutet, zeichnen sich die dargestellten Ausführungsbeispiele dadurch aus, daß einerseits eine ausreichende, zuverlässige Ergebnisse zeitigende Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers möglich ist, andererseits jedoch sowohl die Vorrichtung 1 selbst vollständig einsehbar ist als auch der Vorgang der daktyloskopischen Personenidentifikation für die zu identifizierende Person nachvollziehbar und transparent ist.
Hierbei unterscheiden sich das erste, zweite und dritte Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 1A, 1B, 2A, 2B, 3A und 3B) vom vierten, fünften und sechsten Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B und 6C) dadurch, daß beim vierten, fünften und sechsten Ausfuhrungsbeispiel die Abtasteinheit 402 in einem vom vorderen Bereich des Fingers in einer Überfahrrichtung y zu überstreichenden Überfahrbereich 240 (vgl. Figuren 4B, 4C, 5B, 6B und 6C) angeordnet ist, wobei der Überfahrbereich 240 schlitzförmig ausgebildet und von zwei Schmalseiten 240s sowie von zwei Langseiten 2401 begrenzt ist. In diesem Zusammenhang ist den Figuren 4B und 6B entnehmbar, daß die Langseiten 2401 senkrecht zur Überfahrrichtung y sowie zu den Schmalseiten 240s verlaufen und um ein Vielfaches größer als die Schmalseiten 240s ausgebildet sind.
Den in den Figuren 4A bis 6C gezeigten vierten, fünften und sechsten Ausführungsbeispielen liegt mithin das Prinzip zugrunde, daß das Aufnehmen der in elektrische Signale umwandelbaren optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers gewissermaßen auf der Grundlage einer räumlichen Komponente, die sich senkrecht zur Überfahrrichtung y erstreckt, und auf der Grundlage einer zeitlichen Komponente erfolgt, die durch das Überstreichen des optisch durchlässig ausgebildeten Überfahrbereichs 240 mit dem vorderen Bereich des Fingers definiert ist.
Mithin ist die Abtasteinheit 402 beim vierten, fünften und sechsten Ausführungsbeispiel vom vorderen Bereich des Fingers in Überfahrrichtung y zu überstreichenden Überfahrbereich 240 angeordnet. Hierdurch nimmt die Abtasteinheit 402 nur sehr wenig Platz ein und kann kompakt im Überfahrbereich 240 untergebracht werden, so daß die Vorrichtung 1 gemäß den Figuren 4A bis 6C problemlos in eine Waffe integriert werden kann.
Durch den verminderten Materialaufwand und durch die raumsparende Ausgestaltung der Vorrichtung 1 gemäß den Figuren 4A bis 6C ist auch eine erhebliche Kosteneinsparung erzielbar, durch die nicht nur die Vorrichtung 1 selbst, sondern auch die Waffe, in der die Vorrichtung 1 integriert ist, preisgünstig und damit auch auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig ist.
Wie aus einem Vergleich der AufSichtdarstellung der Figur 4B mit der Querschnittansicht der Figur 4C sowie aus einem Vergleich der Aufsichtdarstellung der Figur 6B mit der Querschnittansicht der Figur 6C hervorgeht, entspricht die Abtasteinheit 402 in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich 240. Diese technische Maßnahme dient auch einem störungsfreien und unmittelbaren Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers vom Überfahrbereich 240 zur sich darunter befindlichen Abtasteinheit 402.
Des weiteren ist den Figuren 4B und 6B entnehmbar, daß die Abmessung der Langseiten 2401 in etwa der Breite des vorderen Bereichs des Fingers entspricht. Hierdurch ist gewährleistet, daß die daktyloskopischen Merkmale des Fingers auf voller Breite von der Abtasteinheit 402 aufgenommen werden, wenn der vordere Bereich des Fingers den Überfahrbereich 240 in Überfahrrichtung y überstreicht .
Um eine kleine und kompakte Bauweise nicht nur der Abtasteinheit 402, sondern auch des als eine in einer Platte angeordnete Ausnehmung (vgl . Figuren 4B und 6B) ausgebildeten Überfahrbereichs 240 zu manifestieren, sind der Überfahrbereich 240 und korrespondierend hierzu auch die Abtasteinheit 402 in Überfahrrichtung y sehr schmal ausgebildet . Mithin nimmt die Abtasteinheit 402 die optischen Abbilder gewissermaßen zeilenweise auf, das heißt die Abtasteinheit 402 fungiert gewissermaßen als Zeilenscanner, wenn der vordere Bereich des Fingers über den Überfahrbereich 240 hinweggeführt oder hinweggezogen wird.
Sogesehen kann die Abtasteinheit 402 eine Vielzahl optischer Abbilder pro Zeiteinheit insbesondere zeilenweise aufnehmen, wobei diese zeilenweise aufgenommenen optischen Abbilder dann in der Sensoreinheit 40 und in der Verarbeitungseinheit 70 zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, zu einem Gesamtabbild zusammengesetzt werden .
Bei den in den Figuren 4A bis 6C gezeigten vierten, fünften und sechsten Ausfuhrungsbeispielen wird der vordere Bereich des Fingers in Überfahrrichtung y über den Überfahrbereich 240 und demzufolge über die Abtasteinheit 402 hinweggezogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß ein derartiges Überstreichen des vorderen Bereichs des Fingers nicht unbedingt mit konstanter Geschwindigkeit und bei mehreren daktyloskopischen Identifikationsvorgängen auch nicht unbedingt mit jeweils identischer Geschwindigkeit vonstatten geht. Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist das Aufnehmen der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit 402 mittels von der Lichtquelle 10 abgestrahlter Lichtpulse gesteuert.
Wie den Figuren 4C, 5B und 6C zu entnehmen ist, ist im Überfahrbereich 240 ein faseroptischer Bereich 30 vorgesehen, durch den die optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zur Abtasteinheit 402 transportierbar sind. Hierbei entspricht der faseroptische Bereich 30 in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich 240. Auch diese technische Maßnahme dient einem störungsfreien und unmittelbaren Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers vom Überfahrbereich 240 zur Abtasteinheit 402.
Im Hinblick auf den vorstehend bereits angesprochenen Aspekt des optischen Erkennens der charakteristischen Merkmale des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, ist beim vierten Ausführungsbeispiel (vgl. Figur 4B) sowie beim sechsten Ausführungsbeispiel (vgl. Figur 6B) jeweils eine Ermittlungseinrichtung 180 zum Ermitteln der Geschwindigkeit und der Position des vorderen Bereichs des Fingers vorgesehen.
Durch das Bestimmen der jeweiligen Geschwindigkeit und der jeweiligen Position des vorderen Bereichs des Fingers können die einzelnen aufgenommenen optischen Abbilder zu einem sinnvollen, die daktyloskopische Personenidentifikation erlaubenden Gesamtbild zusammengesetzt werden.
Hierzu ist beim vierten Ausführungsbeispiel (vgl. Figur 4B) die Ermittlungseinrichtung 180 durch eine Lichtquelle 10' gebildet, die das Licht im wesentlichen in Überfahrrichtung y emittiert. Diese Lichtquelle 10' ermöglicht eine Entfernungsmessung mittels Beobachtung bzw. Peilung durch das aus der Lichtquelle 10 ' austretende Licht gemäß einem Verfahren aus der Meß- oder Regeltechnik.
Beim sechsten Ausführungsbeispiel (vgl. Figur 6B) weist die Ermittlungseinrichtung 180 zu denselben Zwecken ein induktives Element in Form einer oder mehrerer Spulen auf. Ein Bestimmen der jeweiligen Geschwindigkeit und der jeweiligen Position des vorderen Bereichs des Fingers wird dadurch begünstigt, daß die Ermittlungseinrichtung 180 im wesentlichen schlitzförmig ausgebildet ist und sich rechtwinklig zum Überfahrbereich 240, das heißt in Überfahrrichtung y erstreckt .
Des weiteren ist beim sechsten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine ergänzende, als Kameramodul 170 ausgebildete Vorrichtung zur Personenidentifikation vorgesehen (vgl. Figur 6B) , wobei dieses Kameramodul 170 partiell im faseroptischen Bereich 30 integriert ist und wobei die Optik des Kameramoduls 170 einen Durchmesser von etwa 2,5 Millimeter aufweist.
Da die Optik des Kameramoduls 170 für die Gesichtserkennung ausgelegt ist, kann bei Einspeicherung bestimmter gesichtsspezifischer Merkmale einer Person in der Speicher-/Verarbeitungseinheit 70 (vgl. Figur 6C) der Vorrichtung 1 gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel ein unmittelbares Vergleichen der gespeicherten gesichtsspezifischen Merkmale der Person mit den durch das Kameramodul 170 aufgenommenen tatsächlichen gesichtsspezifischen Merkmalen der Person vorgenommen werden; in Abhängigkeit vom Resultat dieses Vergleichs kann dann in der Vorrichtung 1 gemäß dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel eine Sperrfunktion oder eine Freigabefunktion aktiviert werden.
In Ergänzung hierzu kann mittels des Kameramoduls 170 auch ein Bild, etwa in Form einer Photographie, aufgenommen werden, was unter anderem bei auftretenden Glaubhaftmachungs- oder Beweisfragen vor Gericht ausgesprochen dienlich ist. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist die Optik des Kameramoduls 170 in Richtung des vorderen Bereichs des Fingers angeordnet (vgl . Figur 6B) .
Bei den in den Figuren 1B, 2B, 4C und 5B gezeigten ersten, zweiten, vierten und fünften Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ist den Lichtquellen 10 jeweils ein als Linse ausgebildetes optisches System 20 aus Kunststoff nachgeordnet. Dieses optische System 20 übt zum einen eine gewisse Schutzfunktion aus, das heißt durch das optische System 20 wird verhindert, daß die daktyloskopisch zu identifizierende Person beim Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers die empfindlichen und leicht beschädigbaren Lichtquellen 10 berühren kann. Insbesondere ist das optische System 20 jedoch dafür ausgelegt, das von den Lichtquellen 10 abgestrahlte Licht auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der Vorrichtung 1 umzulenken und das von den Lichtquellen 10 abgestrahlte Licht auf der von der Abtasteinheit 402 abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden (vgl . erstes und zweites Ausfuhrungsbeispiel) bzw. zu überstreichenden (vgl . viertes und fünftes Ausfuhrungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 diffus zu verteilen.
Hierdurch wird eine gleichmäßige Beleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers gewährleistet, wodurch informative, vom vorderen Bereich des Fingers stammende optische Abbilder entstehen. Dies ist für ein überzeugendes Funktionieren der Vorrichtung 1 wesentlich.
Die in den Figuren 4C und 5B gezeigten vierten und fünften Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung zeichnen sich in diesem Zusammenhang insbesondere dadurch aus, daß das optische System 20 als ergonomisch geformte Fingerführung ausgebildet ist. Mithin ist auf der von der Abtasteinheit 402 abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu überstreichenden Seite des Überfahrbereichs 240 eine ergonomisch geformte Fingerführung vorgesehen, die in Form einer Rinne ausgebildet ist (vgl. Figur 4B) und durch die einer Benutzerin oder einem Benutzer der Vorrichtung, beispielsweise einer daktyloskopisch zu identifizierenden Person, die Handhabung der Vorrichtung nicht nur in psychologischer, sondern auch in praktischer Hinsicht substantiell erleichtert wird, denn die zu identifizierende Person erfaßt durch die Anordnung der Fingerführung instinktiv, in welcher (Überfahr- ) Richtung y und in welcher Stellung der Überfahrbereich 240 auf seiner von der Abtasteinheit 402 abgewandten Seite vom vorderen Bereich des Fingers zu überstreichen ist. In diesem Zusammenhang ist der Überfahrbereich 240 zentral innerhalb der Fingerführung angeordnet (vgl . Figuren 4B und 6B) .
Demzufolge werden die Vorzüge der Fingerführung, nämlich unter anderem das Gewährleisten eines optimalen Überstreichvorgangs des vorderen Bereichs des Fingers zum Erfassen der Charakteristika, insbesondere des Fingerabdrucks, mit den Vorzügen des optischen Systems 20, nämlich unter anderem der Funktion als Umlenkungskomponente für das erzeugte Licht sowie dem Gewährleisten eines sauberen gleichmäßigen Ausleuchtens des zu beleuchtenden vorderen Bereichs des Fingers, verbunden.
In diesem Zusammenhang bedarf es einer besonderen Erwähnung, daß durch die adaptive Lichtregelung geschmeidige und gleichmäßige Übergänge für die verschiedensten Bereiche des zusammensetzbaren Gesamtbildes erzielbar sind. Mithin ist durch das Zusammenwirken der adaptiven Lichtregelung mit der im optischen System 20 implementierten Fingerführung eine gleichmäßige Lichtverteilung auf dem zu beleuchtenden Objekt bei größtmöglichem Kontrast garantiert .
Beim in den Figuren 1B und 4C dargestellten ersten und vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist die von den Lichtquellen 10 abgewandte Seite des optischen Systems 20 mit einem für das Licht der Lichtquellen 10 durchlässigen Material 80, das heißt mit für infrarotes Licht durchlässigem Material 80 beschichtet. Hierdurch wird das nicht selten empfindliche optische System 20 vor Beschädigung, beispielsweise vor Verkratzen, und/oder * vor Verschmutzen geschützt, wobei durch die Beschichtung mit lichtdurchlässigem Material 80 auch die Reinigung des optischen Systems 20 erleichtert wird.
In gleicher Weise ist beim in den Figuren 1B und 4C dargestellten ersten und vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung die von der Abtasteinheit 402 abgewandte Seite des faseroptischen Bereichs 30 mit dem für das Licht der Lichtquellen 10 durchlässigen Material, das heißt mit für infrarotes Licht durchlässigem Material 80 beschichtet. Hierbei kann eine derartige Beschichtung des faseroptischen Bereichs 30 insofern von wesentlicher Bedeutung sein, als ein unbeschädigter, das heißt unter anderem unverkratzter, und sauberer faseroptischer Bereich 30 für eine ordnungsgemäße Funktion der Vorrichtung 1 essentiell ist.
Sowohl im Falle des optischen Systems 20 als auch im Falle des faseroptischen Bereichs 30 handelt es sich bei dem für das Licht der Lichtquellen 10 durchlässigen Material 80 um Lack.
Beim ersten und dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist eine ergänzende, als Kameramodul 1' ausgebildete Vorrichtung zur Personenidentifikation vorgesehen (vgl. Figuren 1A und 3A) , wobei die Optik des Kameramoduls 1' einen Durchmesser von etwa 2,5 Millimeter aufweist.
Da die Optik des Kameramoduls 1' für die Gesichtserkennung ausgelegt ist, kann bei Einspeicherung bestimmter gesichtsspezifischer Merkmale einer Person in der Speichereinheit 70b oder in der Verarbeitungseinheit 70 der Waffe ein beabsichtigtes oder irrtümliches Erschießen einer Person verhindert werden, denn durch unmittelbares Vergleichen der in der Speichereinheit 70b oder in der Verarbeitungseinheit 70 gespeicherten gesichtsspezifischen Merkmale der Person mit den durch das Kameramodul 1' aufgenommenen tatsächlichen gesichtsspezifischen Merkmalen der Person wird die Waffe in Abhängigkeit vom Resultat dieses Vergleichs gesperrt oder freigegeben.
In Ergänzung hierzu kann auch bei Abgabe eines Schusses mit der Waffe mittels des Kameramoduls 1' ein Bild, etwa in Form einer Photographie, aufgenommen werden, was unter anderem bei später erfahrungsgemäß auftretenden Glaubhaftmachungs- oder Beweisfragen vor Gericht ausgesprochen dienlich ist. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist die Optik des Kameramoduls 1' in Richtung des offenen Endes des Laufs oder Rohrs der Waffe, nämlich an der Mündung der Waffe angeordnet (vgl . Figuren 1A und 3A) .
Beim zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, daß die in der Pistole (vgl . Figur 2A) integrierte Vorrichtung 1 (vgl . Figur 2B) nach einem vorgegebenen Zeitraum der Nichtnutzung in den Ruhezustand (= sogenannter "Sleep" -Modus) übergeht und daß die in der Pistole integrierte Vorrichtung 1 bei Auflegen bzw. bei Überstreichen mit dem vorderen Bereich des Fingers wieder "aufgeweckt" wird, das heißt wieder in einen betriebsbereiten Zustand übergeht, beispielsweise im Rahmen eines sich abzeichnenden polizeilichen Einsatzes.
In diesem Zusammenhang ist in der in der Pistole integrierten Vorrichtung 1 sowohl die "Sleep" -Funktion als auch die "Wake Up" -Funktion dadurch implementiert, daß sich zu einem Geflecht oder Gitter zusammensetzende Ausnehmungen 150 in Form von Bahnen und/oder in Form von Linien in den faseroptischen Bereich 30 mittels Säure eingeätzt sind, wobei in diese Ausnehmungen 150 ein Metall, nämlich Chrom, eingefüllt ist; dies bedeutet mit anderen Worten, daß das Chrom in die Ausnehmungen 150 portiert .
Der Einsatz von Chrom ist hierbei aufgrund der günstigen Eigenschaften dieses Metalls zu bevorzugen, denn Chrom ist sowohl chemisch beständig als auch mechanisch beständig, wobei durch die Ausnehmungen 150 nur ein sehr geringer Abrieb auf dem faseroptischen Bereich 30 bewirkt wird.
Mithin ist der faseroptische Bereich 30 mit einem Chromgeflecht oder Chromgitter beschichtet, durch das nicht nur der sogenannte "kapazitive Start" der Vorrichtung 1 implementierbar ist, sondern auch ein Erdungseffekt sowie eine Ableitung der durch den vorderen Bereich des Fingers transportierten elektrostatischen Aufladung, das heißt ein wirksamer ESD-Schutz (ESD = electrostatic discharge elektrostatische Entladung) mittels einer hierfür ausgelegten Elektronik bewirkbar sind. Die Ausnehmungen 150 weisen eine Breite von etwa fünf Mikrometer auf; da nun die Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 einen Durchmesser von etwa sechs Mikrometer und die Pixel auf der Abtasteinheit 402 eine Dimensionierung von etwa fünfzig Mikrometer auf etwa fünfzig Mikrometer aufweisen, bedingt das Chromgeflecht oder Chromgitter keine merkliche Verminderung der Qualität der erhaltbaren optischen Abbilder; auch der durch das Chromgeflecht oder Chromgitter bewirkte Verlust an Helligkeit beträgt weniger als fünf Prozent.
In bezug auf die Topologie der dargelegten Beschichtung weist der faseroptische Bereich 30 zwei aktive Zonen 302, 306 und eine zwischen den aktiven Zonen 302, 306 liegende passive Zone 304 auf, wie der Aufsichtdarstellung der Figur 2C entnehmbar ist.
In diesem Zusammenhang dienen die rechteckförmig ausgebildeten aktiven Zonen 302, 306 einer Auslösung des vorstehend beschriebenen kapazitiven Starts, der nur dann erfolgt, wenn der vordere Bereich des Fingers in korrekter Weise positioniert ist, das heißt wenn der vordere Bereich des Fingers beide aktiven Zonen 302, 306 gleichzeitig berührt bzw. auf beiden aktiven Zonen 302, 306 gleichzeitig aufliegt.
Im Gegensatz dazu weist die eine größere Fläche als die aktiven Zonen 302, 306 einnehmende, ebenfalls rechteckförmig ausgebildete passive Zone 304 keine elektrische Funktion auf, sondern dient dazu, die optischen Eigenschaften über den gesamten faseroptischen Bereich 30 gleichmäßig zu erhalten. Hierbei beträgt der Abstand zwischen dem Rand der aktiven Zone 302, 306 und dem Rand der passiven Zone 304 in etwa fünfzig Mikrometer, um angesichts eines Durchmessers der Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 von etwa sechs Mikrometer und einer Dimensionierung der Pixel auf der Abtasteinheit 402 von etwa fünfzig Mikrometer auf etwa fünfzig Mikrometer keine unnötigen Trennlinien in den optischen Abbildern hervorzurufen.
Um eine einfache Positionierung des faseroptischen Bereichs 30 zur Abtasteinheit 402 zu bewerkstelligen, ist die Breite der aktiven Zonen 302, 306 und der passiven Zone 304 geringfügig größer als die Breite der Abtasteinheit 402 gewählt: Die Breite der aktiven Zonen 302, 306 und der passiven Zone 304 beträgt in etwa dreizehn Millimeter, wohingegen die Breite der Abtasteinheit 402 in etwa zwölf Millimeter beträgt.
Wie aus der exemplarischen Darstellung der Figur 2C ersichtlich, sind die aktiven Zonen 302 bzw. 306 mittels jeweils zweier Leiterbahnen 152, 154 bzw. 156, 158 mit jeweils einem zugeordneten Kontakt ("pad") 160 bzw. 161 von der Oberseite her "gebonded" und galvanisch verbunden, wobei die Kontakte 160, 161 jeweils eine Ausdehnung .von etwa einem Millimeter bis etwa zwei Millimeter aufweisen. Hierbei sind jeweils zwei zueinander beabstandet angeordnete Leiterbahnen in Form von Chrombahnen 152, 154 bzw. 156, 158 vorgesehen, durch die eine hohe Redundanz der Verbindung zu den zugeordneten Kontakten 160 bzw. 161 gewährleistet ist.
Im Hinblick auf das in Figur 5B gezeigte fünfte Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bedarf es einer besonderen Erwähnung, daß die der Abtasteinheit 402 zugewandte Seite des faseroptischen Bereichs 30 mit einer alphanumerischen Kennung 190 versehen ist. Eine derartige Kennung 190 zeitigt insbesondere im Falle eines Ausfallens oder Versagens der Vorrichtung 1 wesentliche Vorteile, denn in diesem Falle kann anstelle einer - ansonsten üblichen, im Falle eines Ausfallens oder Versagens aber nicht mehr auslesbaren (--> unter anderem Probleme bei einem Garantiefall) - digitalen Personalisierung der Vorrichtung 1 zumindest eine eindeutige Identifikationsnummer oder dergleichen in den Datensatz aufgenommen werden.
Da auch die Vorrichtung 1 gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel (vgl . Figur 5B) im wesentlichen auf dem Prinzip des optischen Sensors basiert, kann die Kennung 190 optisch gelesen und in den zu übergebenden Datensatz eingebaut werden kann. Mithin ist durch das Vorsehen der Kennung 190 ein weiteres Sicherheitsmerkmal bereitgestellt, wobei im Falle einer erforderlich werdenden Garantieleistung das Auslesen der Kennung 190 durch den faseroptischen Bereich 30 hindurch auch mittels eines Mikroskops oder dergleichen vorgenommen werden kann.
Die - beispielsweise beim Einsetzen der Lichtquellen 10 aufgebrachte - Kennung 190 ist der Vorrichtung 1 gemäß Figur 5B, insbesondere dem zur Vorrichtung 1 gemäß Figur 5B gehörigen Anwender oder Kunden (--> Spezialkennung) , zugeordnet und ist von der von der Abtasteinheit 402 abgewandten Seite des faseroptischen Bereichs 30 aus nicht mehr erreichbar, das heißt nicht veränderbar oder anderweitig manipulierbar . Im Hinblick auf das erste und vierte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bedarf es des weiteren einer besonderen Erwähnung, daß es Teil der adaptiven Lichtregelung (= ALR oder auch ALC "adaptive light control"), das heißt der "intelligenten Lichtsteuerung" ist, die Verstärkung der elektrischen Signale in der Sensoreinheit 40 oder in der Auswerteeinheit 70a über die verschiedenen Bereiche x (vgl. Figuren 7A und 7B) der optischen Abbilder veränderlich auszugestalten.
Hintergrund dessen ist die Tatsache, daß die Intensitätsverteilung und demzufolge der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts über die gesamte Breite x der optischen Abbilder weder gleichmäßig noch konstant, sondern in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder geringer als in den Randbereichen der optischen Abbilder ist (vgl. Diagramm in Figur 7A, in dem der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts schematisch über die Breite x der optischen Abbilder aufgetragen ist) ; dies hängt unter anderem damit zusammen, daß die Lichtquellen 10 seitlich neben dem faseroptischen Bereich 30 angeordnet sind und daß das Licht von den Lichtquellen 10 in Richtung auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende (vgl . erstes Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichende (vgl. viertes Ausführungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 abstrahlbar ist.
Hierdurch gelangt in die zentralen, durch den vorderen Bereich des Fingers abgedeckten Bereiche auf der von der Abtasteinheit 402 abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden (vgl . erstes Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichenden (vgl. viertes Ausführungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 weniger Licht als in die seitlichen Bereiche, so daß die Intensität und - direkt proportional hierzu - der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist.
Zum Beheben dieses Mankos ist beim ersten und vierten Ausfuhrungsbeispiel die Verstärkung der elektrischen Signale in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder um etwa den Faktor 2 bis 3 größer als die Verstärkung der elektrischen Signale in den Randbereichen der optischen Abbilder (vgl. Diagramm in Figur 7B, in dem die bei der Vorrichtung 1 gewählte Verstärkung der elektrischen Signale schematisch über die Breite x der optischen Abbilder aufgetragen ist) . Eine derartige elektronische Modulation mittels variabler Verstärkungsfaktoren wird hierbei in jeder Zeile der optischen Abbilder vorgenommen .
Hierdurch kann auf elektronisch bewerkstelligte Weise die Tatsache kompensiert werden, daß die Intensität und der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist (vgl. Figur 7A) , wobei die Verstärkung selektiv über die verschiedenen Bereiche x der optischen Abbilder so gewählt werden kann, daß das zum Produkt aus jeweiliger/m Streulichtintensität/-kontrast (vgl. Figur 7A) und jeweiligem Verstärkungsfaktor (vgl. Figur 7B) direkt proportionale Ausgangssignal von in etwa konstanter Intensität ist; durch diese technische Maßnahme ist die Qualität der mit dem ersten und vierten Ausführungsbeispiel erhaltbaren Ergebnisse maßgeblich verbessert .
Im Hinblick auf das vierte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bedarf es des weiteren einer besonderen Erwähnung, daß jeder Lichtquelle 10 eine Erfassungseinheit 12 (vgl . Figuren 4B und 4C) zum Erfassen der Umgebungslichtverhaltnisse und eine Lichtreflektoreinheit 14 (vgl. Figuren 4B und 4C) zugeordnet ist . Hierbei kann durch die Erfassungseinheit 12 festgestellt werden, welche Bereiche des Überfahrbereichs 240 und welche dem Überfahrbereich 240 benachbarten Bereiche gerade vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen werden:
Meldet die Erfassungseinheit 12 einen schwachen oder gar keinen Lichteinfall, so deutet dies darauf hin, daß der der Erfassungseinheit 12 zugeordnete Bereich gerade vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen wird; meldet die Erfassungseinheit 12 hingegen einen normalen und ungetrübten Lichteinfall, so deutet dies darauf hin, daß der der Erfassungseinheit 12 zugeordnete Bereich bereits vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen worden ist oder noch vom vorderen Bereich des Fingers überstrichen werden wird.
In diesem Zusammenhang ist durch die Abfolge der vorgenannten Meldungen der einzelnen Erfassungseinheiten 12 unter anderem die Geschwindigkeit bestimmbar, mit der der vordere Bereich des Fingers in Überfahrrichtung y über den Überfahrbereich 240 hinwegstreicht, so daß die vorgenannten Meldungen der einzelnen Erfassungseinheiten 12 mit dem Steuern des Aufnehmens der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit 402 mittels von jeder Lichtquelle 10 abgestrahlter Lichtpulse gekoppelt, koordiniert und synchronisiert werden können. Dies funktioniert besonders gut, weil die Erfassungseinheit 12 und die Lichtreflektoreinheit 14 um die Lichtquelle 10 herum angeordnet ist, wobei durch die jeweilige Lichtreflektoreinheit 14 das von der Lichtquelle 10 emittierte Licht und das Umgebungslicht auf die jeweilige Erfassungseinheit 12 fokussiert wird.
Das zweite bzw. fünfte Ausfuhrungsbeispiel unterscheidet sich vom ersten bzw. vierten Ausführungsbeispiel nicht nur dadurch, daß weder auf dem optischen System 20 noch auf dem faseroptischen Bereich 30 ein für das Licht der Lichtquellen 10 durchlässiges Material aufgebracht ist, sondern vor allem dadurch, daß die Lichtquellen 10 auf der der Abtasteinheit 402 zugewandten Seite des faseroptischen Bereichs 30 angeordnet sind, das heißt sich unterhalb des faseroptischen Bereichs 30 befinden (vgl. Figuren 2B- und 5B) .
Hierbei handelt es sich um eine hinreichende Voraussetzung dafür, daß das Licht von den Lichtquellen 10 in Richtung auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende (vgl . zweites Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichende (vgl. fünftes Ausführungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 abgestrahlt wird, das heißt der vordere Bereich des Fingers der daktyloskopisch zu identifizierenden Person wird von seitlich unten angestrahlt. Im Hinblick auf das zweite und fünfte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bedarf es des weiteren einer besonderen Erwähnung, daß es Teil der adaptiven Lichtregelung (= ALR oder auch ALC "adaptive light control"), das heißt der "intelligenten Lichtsteuerung" ist, den Absorptionsgrad des Filters 90 über die verschiedenen Bereiche x (vgl. Figuren 7A und 7C) der optischen Abbilder veränderlich auszugestalten.
Hintergrund dessen ist die Tatsache, daß die Intensitätsverteilung und demzufolge der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts über die gesamte Breite x der optischen Abbilder weder gleichmäßig noch konstant, sondern in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder geringer als in den Randbereichen der optischen Abbilder ist (vgl. Diagramm in Figur 7A, in dem der Kontrast des im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreuten Lichts schematisch über die Breite x der optischen Abbilder aufgetragen ist) ; dies hängt unter anderem damit zusammen, daß die Lichtquellen 10 auf der der Abtasteinheit 402 zugewandten Seite des faseroptischen Bereichs 30 angeordnet sind, das heißt sich unterhalb des faseroptischen Bereichs 30 befinden und daß das Licht von den Lichtquellen 10 in Richtung auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende (vgl . zweites Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichende (vgl. fünftes Ausführungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 abstrahlbar ist .
Hierdurch gelangt in die zentralen, durch den vorderen Bereich des Fingers abgedeckten Bereiche auf der von der Abtasteinheit 402 abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden (vgl . zweites Ausführungsbeispiel) bzw. zu überstreichenden (vgl. fünftes Ausführungsbeispiel) Seite der Vorrichtung 1 weniger Licht als in die seitlichen Bereiche, so daß die Intensität und - direkt proportional hierzu - der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist.
Zum Beheben dieses Mankos ist beim zweiten und fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung die Dichte des optischen Filters 90 und demzufolge der Absorptionsgrad in den Randbereichen der optischen Abbilder um etwa den Faktor 2 bis 3 bzw. um etwa sechs Dezibel bis etwa zehn Dezibel größer als der Absorptionsgrad des Filters 90 in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder (vgl. Diagramm in Figur 7C, in dem die bei der Vorrichtung 1 gewählte Absorption des Filters 90 schematisch über die Breite x der optischen Abbilder aufgetragen ist) .
Hierdurch kann auf mittels optischer Modulation bewerkstelligte Weise die Tatsache kompensiert werden, daß die Intensität und der Kontrast des gestreuten Lichts in den zentralen Bereichen schwächer als in den Randbereichen ist (vgl. Figur 7A) , wobei der Absorptionsgrad selektiv über die verschiedenen Bereiche x der optischen Abbilder so gewählt werden kann, daß das zum Quotienten aus jeweiliger/m Streulichtintensität/-kontrast (vgl. Figur 7A) und jeweiligem Absorptionsgrad (vgl. Figur 7C) direkt proportionale Ausgangssignal von in etwa konstanter Intensität ist; durch diese technische Maßnahme ist die Qualität der mit dem zweiten und fünften Ausführungsbeispiel erhaltbaren Ergebnisse maßgeblich verbessert.
Des weiteren sind die Lichtquellen 10 in den gezeigten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung von der Abtasteinheit 402 seitlich beabstandet angeordnet. Diese bauliche Trennung von Lichtquellen 10 und Abtasteinheit 402 ist insofern von Vorteil, als es ' zur Erzielung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Vorrichtung 1 zu vermeiden ist, daß Licht unmittelbar von der Lichtquelle 10 in die Abtasteinheit 402 gelangt; vielmehr soll nur Licht in die Abtasteinheit 402 gelangen, das zuvor im Inneren des vorderen Bereichs des Fingers gestreut wurde und demzufolge Informationen hinsichtlich der Hautleisten oder Papillarlinien trägt.
Das erste, zweite, vierte und fünfte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich vom dritten und sechsten Ausführungsbeispiel ferner dadurch, daß die Fasern 310 im faseroptischen Bereich 30 im wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind, um einen ordnungsgemäßen Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden, optische Abbilder tragenden Lichts durch den faseroptischen Bereich 30 zur Abtasteinheit 402 zu gewährleisten.
Alternativ hierzu weisen die Fasern 310, 320 im faseroptischen Bereich 30 des dritten und sechsten Ausführungsbeispiels (vgl. Figuren 3B, 3C, 3D, 6C, 6D und 6E) im wesentlichen zwei Richtungen auf, die unter einem Winkel von etwa 45 Grad zueinander angeordnet sind. Hierbei sind die Fasern 310, 320 im faseroptischen Bereich 30 schichtweise angeordnet, das heißt die Fasern 310, 320 innerhalb einer Schicht sind im wesentlichen parallel zueinander und die Fasern 310, 320 zueinander benachbarter Schichten sind unter dem Winkel von etwa 45 Grad zueinander angeordnet .
Hierbei sind beim dritten und sechsten Ausführungsbeispiel (vgl. Figuren 3B, 3C, 3D, 6C, 6D und 6E) die in der einen Richtung unter dem Winkel von etwa 45 Grad zur anderen Richtung angeordneten Fasern 320 des faseroptischen Bereichs 30 zum Transport des Lichts der Lichtquelle 10 auf die von der Abtasteinheit 402 abgewandte Seite des faseroptischen Bereichs 30 vorgesehen, während die in der anderen Richtung angeordneten Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 zum Transport der optischen Abbilder zur Abtasteinheit 40 vorgesehen sind.
Einer besonderen Erwähnung bedarf es in diesem Zusammenhang, daß durch die in den Figuren 3B, 3C, 3D, 6C, 6D und 6E veranschaulichte Ausgestaltungsform mit zwei Vorzugsrichtungen für die Fasern 310, 320 die Anordnung eines optischen Systems 20 (vgl. erstes, zweites, viertes und fünftes Ausführungsbeispiel) insofern obsolet ist, als eine gleichmäßige Ausleuchtung des vorderen Bereichs des Fingers durch die in der einen Richtung unter dem Winkel von etwa 45 Grad zur anderen Richtung angeordneten Fasern 320 des faseroptischen Bereichs 30 gewährleistet ist.
Unabhängig vom Gesichtspunkt des Weglassens des optischen Systems 20 bietet sich hierbei für den faseroptischen Bereich 30 eine Ausdehnung an, die sich bis in den Bereich über der Lichtquelle 10 hinein erstreckt, so daß letztere abgedeckt und vor manuellen Eingriffen geschützt ist (vgl. Figuren 3B und 6C) .
Da die Abtasteinheit 402 naturgemäß nur von Licht erreicht werden soll, das die Informationen bezüglich der optischen Abbilder trägt, das heißt das vom vorderen Bereich des Fingers gestreut ist, sind beim zweiten und fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung innerhalb des faseroptischen Bereichs 30 zwei Sperrschichten 130 vorgesehen, die für das Licht der Lichtquellen 10 undurchlässig sind. Mittels dieser Sperrschichten 130 wird verhindert, daß von den Lichtquellen 10 emittiertes Licht unmittelbar, das heißt ohne Streuung im vorderen Bereich des Fingers zur Abtasteinheit 402 gelangt.
Denselben Zwecken wie die Sperrschichten 130 innerhalb des faseroptischen Bereichs 30 (vgl. zweites und fünftes Ausfuhrungsbeispiel) dienen zwei Sperrschichten 140, die bei den gezeigten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung jeweils zwischen der Lichtquelle 10 und der Abtasteinheit 402 vorgesehen sind und die ebenfalls für das Licht der Lichtquellen 10 undurchlässig sind.
Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, daß auch beim dritten und sechsten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung (vergleichbar dem ersten und vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung) die von den Lichtquellen 10 abgewandte Seite des faseroptischen Bereichs 30 mit einem für das Licht der Lichtquellen 10 durchlässigen Material 80, das heißt mit für infrarotes Licht durchlässigem Material 80, etwa mit handelsüblichem Klarlack, beschichtet ist. Hierdurch wird der nicht selten empfindliche faseroptische Bereich 30 vor Beschädigung, beispielsweise vor Verkratzen durch Vandalen, und/oder vor Verschmutzen geschützt, wobei durch die Beschichtung mit lichtdurchlässigem Material 80 auch die Reinigung des faseroptischen Bereichs 30 erleichtert wird.
Des weiteren weist das dritte und sechste Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine Anzeigeeinrichtung 65 (vgl. Figuren 3B, 6B und 6C) zum Anzeigen der verschiedenen Betriebszustände der Vorrichtung 1 auf . Um der daktyloskopisch zu identifizierenden Person den jeweiligen Betriebszustand der Vorrichtung zu signalisieren, ist die Anzeigeeinrichtung 65 mit einer Leuchtanzeige versehen, die auch farbenfehlsichtigen Personen die Erfassung des jeweiligen Betriebszustands der Vorrichtung 1 mittels eines entsprechend blinkenden Lichtsignals ermöglicht.
Ferner ist die Waffe gemäß dem dritten und sechsten Ausfuhrungsbeispiel auch für den Übergang in einen Ruhezustand (= sogenannter "Sleep" -Modus) ausgelegt, was Einsparpotentiale im Hinblick auf den Stromverbrauch der Vorrichtung 1 schafft. Hierzu ist eine kapazitive, in die Steuerungsmittel 40, 70 integrierte Schaltung 75 (vgl. Figuren 3B und 6C) vorgesehen, mittels derer die Vorrichtung 1 nach einem vorgegebenen Zeitraum der Nichtnutzung in den "Sleep" -Modus übergeht und mittels derer die Vorrichtung 1 bei Bedecken (vgl. drittes Ausführungsbeispiel) bzw. bei Überstreichen (vgl. sechstes Ausführungsbeispiel) mit dem vorderen Bereich des Fingers wieder "aufgeweckt" wird, das heißt wieder in einen betriebsbereiten Zustand übergeht .
Sogesehen ist in der Vorrichtung 1 sowohl eine "Sleep" -Funktion als auch eine "Wake Up" -Funktion implementiert, wobei die kapazitive Schaltung 75 so ausgelegt ist, daß die sich im Ruhezustand befindliche, in der Waffe integrierte Vorrichtung 1 innerhalb eines Zeitraums von etwa zehn Millisekunden bis etwa 100 Millisekunden aktivierbar ist.
Auch kann die in der Waffe integrierte Vorrichtung 1 vor Abgabe eines Schusses abschaltbar sein, um die Effekte der bei einem Schuß auf die Waffe einwirkenden Entladungen und Potentialverschiebungen auf die Vorrichtung 1 zu minimieren.
Die in den Figuren 8A bis 11 dargestellten letzten vier Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, die ansonsten gleiche oder ähnliche Eigenschaften und Merkmale wie die ersten sechs Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung aufweisen, unterscheiden sich von den vorstehend diskutierten sechs Ausführungsbeispielen dadurch, daß die Vorrichtung 1 zur daktyloskopischen Personenidentifikation nicht im Griffstück 2 der Waffe, sondern nahezu vollständig im Bereich des Abzugs 31 der Waffe (= Pistole in den Figuren 8A bis 11) integriert ist.
Hierdurch kann der Vorgang der Authentifizierung bzw. der Identifizierung in bezug auf die die Pistole bedienende Person mit einem raschen, beispielsweise polizeilichen Einsatz der Pistole verbunden werden, so daß es bei der Freigabe der Pistole nicht zu unnötigen, im Falle der Selbstverteidigung unter
Umständen sogar lebensbedrόhenden Verzögerungen kommt .
Dies bedeutet, daß das Auflegen des vorderen Bereichs des Fingers auf die Vorrichtung 1 mit dem Abdrücken des Abzugs 31 verknüpft werden kann, wobei die Technologie des Implementierens der Vorrichtung 1 in den Abzug 31 in gleicher Weise für axial gelagerte Abzüge (vgl. Figuren 8A, 8B und 9) wie auch für radial gelagerte Abzüge (vgl. Figuren 10A, 10B und 11) anwendbar ist.
Um einen ordnungsgemäßen Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden Lichts zur Abtasteinheit 402 zu gewährleisten, ist der Abzug 31 durch den faseroptischen Bereich 30 gebildet; wie aus der Darstellung der Figuren 8A bis 11 hervorgeht, ist der Abzug 31 insbesondere in seinem dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Bereich durch den faseroptischen Bereich 30 gebildet.
Beim siebten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 8A und 8B sowie beim neunten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 11 weisen die Fasern 310 des faseroptischen Bereichs 30 eine sich in Richtung zur Abtasteinheit 402 hin verjüngende Gestalt auf, das heißt die Dicke der Fasern 310 nimmt vom dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Bereich des Abzugs 31 zur Abtasteinheit 402 hin ab; hierdurch wird der Transport des vom vorderen Bereich des Fingers stammenden Lichts zur Abtasteinheit 402 optimiert.

Claims

A N S P R U C H E
1. Waffe, insbesondere Hand- oder Faustfeuerwaffe, wie etwa Pistole oder Revolver, aufweisend mindestens eine Vorrichtung (1) zur daktyloskopischen Personenidentifikation mit mindestens einer Lichtquelle (10) zum Beleuchten und/oder zum Durchleuchten des vorderen Bereichs eines Fingers, mit mindestens einer Sensoreinheit (40) , die auf ihrer dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Seite mindestens eine Abtasteinheit (402) zum Aufnehmen optischer Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers aufweist, und mit mindestens einer Verarbeitungseinheit (70) zum Bestimmen der Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks .
2. Waffe gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) im Bereich des GriffStücks (2) der Waffe angeordnet ist.
3. Waffe gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , daß die Waffe mindestens eine Munitionseinheit (3a; 3b) zur Aufnahme/Abgabe von Munition; mindestens einen Schlagbolzen; und mindestens einen Rückschlagdetektor (9) aufweist und daß der Munitionseinheit (3a; 3b) und/oder dem Schlagbolzen mindestens ein elektronisch steuerbarer Sicherungsmechanismus (4) zum Sperren der Munitionsaufnahme/-abgäbe bzw. zum Sperren des Schlagbolzens zugeordnet ist.
4. Waffe gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Munitionseinheit (3a; 3b) in Form mindestens eines Magazins (3a) und/oder in Form mindestens einer Trommel (3b) ausgebildet ist.
5. Waffe gemäß Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet, daß der Munitionseinheit (3a; 3b) mindestens eine Ladestation zuordbar ist, die ebenfalls mindestens eine Vorrichtung (1) zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufweist und mittels derer die Munition in die Munitionseinheit (3a; 3b) einführbar ist.
6. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Munitionseinheit (3a; 3b) mindestens eine Entladestation zuordbar ist, die ebenfalls mindestens eine Vorrichtung (1) zur daktyloskopischen Personenidentifikation aufweist und mittels derer die Munition aus der Munitionseinheit (3a; 3b) entfernbar ist.
7. Waffe gemäß Anspruch 5 oder 6 , dadurch gekennzeichnet, daß die Ladestation und die Entladestation einheitlich und/oder einstückig und/oder in integrierter Form ausgebildet sind.
8. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Verarbeitungseinheit (70) mit dem
Sicherungsmechanismus (4) in Verbindung steht und daß der Sicherungsmechanismus (4) mittels
Signale der Verarbeitungseinheit (70) elektronisch betätigbar ist .
9. Waffe gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verarbeitungseinheit (70) mit dem Sicherungsmechanismus (4) über mindestens einen Kontakt (5) , insbesondere über mindestens einen Schleifkontakt, in Verbindung steht.
10. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verarbeitungseinheit (70) mindestens eine Auswerteeinheit (70a) und mindestens eine Speichereinheit (70b) aufweist.
11. Waffe gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Speichereinheit (70b) als mindestens eine Chipeinheit, insbesondere als mindestens ein SIM (= Subscriber Identification Module) , ausgebildet ist und/oder daß in der Speichereinheit (70b) die optischen Abbilder sowie personenspezifische Daten, insbesondere daktyloskopische Daten, elektronisch
(zwischen) speicherbar sind.
12. Waffe gemäß Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit (70a) als mindestens ein elektronischer Schaltkreis, insbesondere als mindestens ein ASIC (= Application-Specific Integrated Circuit anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ausgebildet ist und/oder die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks , bestimmt .
13. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit (70a) die Charakteristika des vorderen Bereichs des Fingers, insbesondere des Fingerabdrucks, mit in der Speichereinheit (70b) gespeicherten Charakteristika vergleicht .
14. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) batteriebetrieben ist.
15. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß dem
Sicherungsmechanismus (4) und/oder der
Verarbeitungseinheit (70) mindestens eine
Akkumulatoreinheit (6) , insbesondere mindestens eine
Akkumulatoreinheit auf Lithiumbasis und/oder auf
Siliziumbasis, zur elektrischen Spannungsversorgung zugeordnet ist .
16. Waffe gemäß Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Akkumulatoreinheit (6) austauschbar und/oder auswechselbar und/oder aus der Waffe entnehmbar bzw. in die Waffe einführbar ausgebildet ist.
17. Waffe gemäß Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Akkumulatoreinheit (6) bei Erreichen einer vorgegebenen verbleibenden Betriebsdauer, beispielsweise bei Erreichen einer vorgegebenen verbleibenden Betriebsdauer von etwa fünf Stunden, mindestens ein Signal abgibt.
18. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine mechanische Sicherungseinheit (7a; 7b) , beispielsweise mindestens ein den Abzug (31) verriegelnder Sicherungsriegel (7a) und/oder mindestens eine den Schlagbolzen arretierende Sicherung (7b), vorgesehen ist.
19. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Waffe und/oder die Ladestation und/oder die Entladestation mit mindestens einer Sende-/Empfangseinheit (8) zur drahtlosen Transmission von Daten und Informationen, insbesondere von Daten und Informationen der daktyloskopischen Personenidentifikation, versehen ist .
20. Waffe gemäß Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die drahtlose Transmission der Daten und Informationen auf dem "Bluetooth" -Standard und/oder auf dem GPS-Standard (Global Positioning System) und/oder auf dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) und/oder auf dem LAN-Standard (Local Area Network) und/oder auf dem UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunication System) basiert.
21. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Steuerungsmittel (40, 70) zum Regeln der Dauer und/oder der Intensität der von der Lichtquelle (10) abgestrahlten Lichtpulse vorgesehen ist.
22. Waffe gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerungsmittel (40, 70) mindestens ein Erfassungsmodul zum Erfassen der
Umgebungslichtverhaltnisse; mindestens ein Auswertemodul zum Bestimmen der
Dauer und/oder der Intensität der Lichtpulse in
Anpassung an die vom Erfassungsmodul erfaßten
Umgebungslichtverhaltnisse; und mindestens ein Speichermodul zum Abspeichern von für das Regeln der Dauer und/oder der Intensität der Lichtpulse bestimmten Schwellwerten aufweist .
23. Waffe gemäß Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Erfassungsmodul einheitlich mit der Sensoreinheit (40) und/oder als Teil der Sensoreinhe.it (40) ausgebildet ist.
24. Waffe gemäß Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Auswertemodul einheitlich mit der Auswerteeinheit (70a) und/oder als Teil der Auswerteeinheit (70a) ausgebildet ist.
25: Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß das Speichermodul einheitlich mit der Speichereinheit (70b) und/oder als Teil der Speichereinheit (70b) ausgebildet ist .
26. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerungsmittel (40, 70) als mindestens ein Logikbauteil und/oder als mindestens eine Logikschaltung ausgebildet ist.
27. Waffe gemäß Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß als Steuerungsmittel (40, 70) mindestens ein Standardlogikbauteil oder eine programmierbare Logik (FPGA = field programmable gate array) vorgesehen ist.
28. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerungsmittel (40, 70) als mindestens eine digitale Signalverarbeitungseinheit (DSP = digital signal processor) und/oder als mindestens ein Mikrocontroller ausgebildet ist.
29. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) für den Übergang in einen Ruhezustand ausgelegt ist .
30. Waffe gemäß Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine kapazitive Schaltung (75) vorgesehen ist, mittels derer die Vorrichtung (1) nach einem vorgegebenen Zeitraum der Nichtnutzung in den Ruhezustand übergeht.
31. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 21 bis 28 und gemäß Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die kapazitive Schaltung (75) in die Steuerungsmittel (40, 70) integriert ist.
32. Waffe gemäß Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, daß die kapazitive Schaltung (75) so ausgelegt ist, daß die sich im Ruhezustand befindliche Vorrichtung (1) innerhalb eines Zeitraums von etwa zehn Millisekunden bis etwa 100 Millisekunden aktivierbar ist.
33. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) vor Abgabe eines Schusses abschaltbar ist.
34. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß in der Vorrichtung (1) mindestens ein faseroptischer Bereich
(30) vorgesehen ist, durch den die optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zur Abtasteinheit (402) transportierbar sind.
35. Waffe gemäß Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (310) im faseroptischen Bereich (30) im wesentlichen senkrecht zur Eintrittsfläche und/oder zur Austrittsfläche des faseroptischen Bereichs (30) orientiert sind.
36. Waffe gemäß Anspruch 34 oder 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (310) im faseroptischen Bereich (30) im wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.
37. Waffe gemäß Anspruch 34 oder 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (310, 320) im faseroptischen Bereich (30) im wesentlichen zwei Richtungen aufweisen, die unter einem Winkel (α) zueinander angeordnet sind.
38. Waffe gemäß Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (310, 320) im faseroptischen Bereich (30) schichtweise angeordnet sind, wobei die Fasern (310, 320) innerhalb einer Schicht im wesentlichen parallel zueinander und die Fasern (310, 320) zueinander benachbarter Schichten unter dem Winkel (α) zueinander angeordnet sind.
39. Waffe gemäß Anspruch 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, daß die in der einen Richtung unter dem Winkel (α) zur anderen Richtung angeordneten Fasern (320) des faseroptischen Bereichs (30) zum Transport von Licht auf die von der Abtasteinheit (402) abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der Vorrichtung (1) vorgesehen sind und daß die in der anderen Richtung angeordneten Fasern (310) des faseroptischen Bereichs (30) zum Transport der optischen Abbilder des vorderen Bereichs des Fingers zur Abtasteinheit (402) vorgesehen sind.
40. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Fasern (310, 320) im faseroptischen Bereich (30) zumindest abschnittsweise von absorbierendem Material in Form einer Beschichtung und/oder in Form einer Hülle umgeben ist.
41. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Fasern (310, 320) im faseroptischen Bereich (30) zumindest abschnittsweise von reflektierendem Material in Form einer Beschichtung und/oder in Form einer Hülle umgeben ist.
42. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daß der faseroptische Bereich (30) eine Ausdehnung aufweist, die sich bis in den Bereich über der Lichtquelle (10) hinein erstreckt .
43. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 42, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des faseroptischen Bereichs (30) mindestens eine lichtundurchlässige Sperrschicht (130) vorgesehen ist .
44. Waffe gemäß Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrschicht (130) in Form verschlossener Fasern (310) realisiert ist.
45. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) unmittelbar an den faseroptischen Bereich (30) angrenzt und/oder daß die Abtasteinheit (402) an der Austrittsfläche des faseroptischen Bereichs (30) angebracht ist.
46. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 45, dadurch gekennzeichnet, daß sich zu einem Geflecht oder Gitter zusammensetzende Ausnehmungen (150) , insbesondere in Form von Bahnen und/oder in Form von Linien, in den faseroptischen Bereich (30) vorzugsweise mittels Säure eingeätzt sind.
47. Waffe gemäß Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (150) mit mindestens einem Metall, insbesondere mit Chrom, gefüllt sind.
48. Waffe gemäß Anspruch 46 oder 47, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (150) eine Breite von etwa fünf Mikrometer aufweisen.
49. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 46 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß der faseroptische Bereich (30) mindestens eine aktive Zone (302; 306) und mindestens eine passive Zone (304) aufweist.
50. Waffe gemäß Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daß zwei aktive Zonen (302; 306) vorgesehen sind, zwischen denen eine passive Zone (304) angeordnet ist.
51. Waffe gemäß Anspruch 49 oder 50, dadurch gekennzeichnet, daß die aktive Zone (302; 306) eine geringere Fläche als die passive Zone (304) einnimmt.
52. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 49 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß die aktive Zone (302; 306) und die passive Zone (304) jeweils in etwa rechteckförmig ausgebildet sind.
53. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 49 bis 52, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen der aktiven Zone (302; 306) und der passiven Zone (304) in etwa fünfzig Mikrometer beträgt.
54. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 49 bis 53, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der aktiven Zone (302; 306) und der passiven Zone (304) zumindest gleich groß wie und insbesondere geringfügig größer als die Breite der Abtasteinheit (402) ist.
55. Waffe gemäß Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der aktiven Zone (302; 306) und der passiven Zone (304) in etwa dreizehn Millimeter und daß die Breite der Abtasteinheit (402) in etwa zwölf Millimeter beträgt.
56. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 46 bis 55, dadurch gekennzeichnet, daß das Geflecht oder Gitter und insbesondere die aktive Zone (302; 306) mittels mindestens einer Leiterbahn (152, 154; 156, 158) mit mindestens einem zugeordneten Kontakt (160; 161) verbunden ist.
57. Waffe gemäß Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, daß der Kontakt (160; 161) eine Ausdehnung von etwa einem Millimeter bis etwa zwei Millimeter aufweist.
58. Waffe gemäß Anspruch 56 oder 57, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere zueinander beabstandet angeordnete Leiterbahnen (152, 154; 156, 158) vorgesehen sind.
59. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 56 bis 58, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterbahnen (152, 154; 156, 158) zumindest partiell miteinander verbunden sind. °
60. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 59, dadurch gekennzeichnet, daß die der Abtasteinheit (402) zugewandte Seite des faseroptischen Bereichs (30) mit mindestens einer insbesondere alphanumerischen Kennung (190) versehen ist .
61. Waffe gemäß Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, daß die Kennung (190) der jeweiligen Vorrichtung (1) zugeordnet ist.
62. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 61, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) im Bereich des Abzugs (31) der Waffe, insbesondere der Pistole, angeordnet ist.
63. Waffe gemäß Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) zumindest partiell im Abzug (31) integriert ist.
64. Waffe gemäß Anspruch 62 oder 63 , dadurch gekennzeichnet, daß der Abzug (31) axial oder radial gelagert ist .
65. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 61 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 62 bis 64, dadurch gekennzeichnet, daß der Abzug (31) zumindest partiell, insbesondere vollständig, durch den faseroptischen Bereich (30) gebildet ist.
66. Waffe gemäß Anspruch 65, dadurch gekennzeichnet, daß der Abzug (31) zumindest in seinem dem vorderen Bereich des Fingers zugeordneten Bereich durch den faseroptischen Bereich (30) gebildet ist.
67. Waffe gemäß Anspruch 66, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (310, 320) des faseroptischen Bereichs (30) eine sich in Richtung zur Abtasteinheit (402) hin verjüngende Gestalt aufweisen.
68. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 67, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) in mindestens einem vom vorderen Bereich des Fingers in einer Überfahrrichtung (y) zu überstreichenden Überfahrbereich (240) angeordnet ist .
69. Waffe gemäß Anspruch 68, dadurch gekennzeichnet, daß der Überfahrbereich (240) optisch durchlässig ausgebildet ist.
70. Waffe gemäß Anspruch 68 oder 69, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich (240) entspricht .
71. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 70, dadurch gekennzeichnet, daß der Überfahrbereich (240) schlitzförmig ausgebildet und von zwei Schmalseiten (240s) sowie von zwei Langseiten (2401) begrenzt ist.
72. Waffe gemäß Anspruch 71, dadurch gekennzeichnet, daß die Langseiten (2401) quer, insbesondere in etwa senkrecht, zur Überfahrrichtung (y) sowie zu den Schmalseiten (240s) verlaufen und um ein Vielfaches größer als die Schmalseiten (240s) ausgebildet sind.
73. Waffe gemäß Anspruch 71 oder 72, dadurch gekennzeichnet, daß die Abmessung der Langseiten (2401) in etwa der Breite des vorderen Bereichs des Fingers entspricht .
74. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 71 bis 73, dadurch gekennzeichnet, daß die Abmessung der Schmalseiten (240s) in der Größenordnung von etwa 0,5 Millimeter bis etwa fünf Millimeter, insbesondere in der Größenordnung von etwa zwei Millimeter, liegt.
75. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 74, dadurch gekennzeichnet, daß der Überfahrbereich (240) als mindestens eine in einer Platte angeordnete Ausnehmung ausgebildet ist .
76. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 75, dadurch gekennzeichnet, daß der faseroptische Bereich (30) im Überfahrbereich (240) vorgesehen ist.
77. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 76, dadurch gekennzeichnet, daß der faseroptische Bereich (30) in Form und in Größe in etwa dem Überfahrbereich (240) entspricht.
78. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 77, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Ermittlungseinrichtung (180) zum Ermitteln der Geschwindigkeit und/oder der Position des vorderen Bereichs des Fingers vorgesehen ist.
79. Waffe gemäß Anspruch 78, dadurch gekennzeichnet, daß die Ermittlungseinrichtung (180) durch mindestens eine (10 ') der Lichtquellen (10) gebildet ist.
80. Waffe gemäß Anspruch 79, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10') das Licht im wesentlichen in Überfahrrichtung (y) emittiert.
81. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche
78 bis 80, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ermittlungseinrichtung (180) mindestens ein induktives Element und/oder mindestens ein kapazitives Element und/oder mindestens ein flächig ausgedehntes Lichtelement aufweist .
82. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 78 bis 81, dadurch gekennzeichnet, daß die Ermittlungseinrichtung (180) in etwa schlitzförmig und/oder in etwa streifenförmig ausgebildet ist.
83. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 78 bis 82, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ermittlungseinrichtung (180) in etwa rechtwinklig zum Überfahrbereich (240) erstreckt.
84. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 78 bis 83, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ermittlungseinrichtung (180) in etwa in Überf hrrichtung (y) erstreckt .
85. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 84, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine ergänzende oder zweite, als Kameramodul (l1 bzw. 170) ausgebildete Vorrichtung zur Personenidentifikation vorgesehen ist .
86. Waffe gemäß Anspruch 85, dadurch gekennzeichnet, daß die Optik des Kameramoduls (1' bzw. 170) in Richtung des offenen Endes des Laufs oder Rohrs der Waffe bzw. in Richtung des vorderen Bereichs des Fingers angeordnet ist.
87. Waffe gemäß Anspruch 85 oder 86, dadurch gekennzeichnet, daß die Optik des Kameramoduls (l1 bzw. 170) an der Mündung der Waffe bzw. im Bereich des Überfahrbereichs (240) angeordnet ist.
88. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 85 bis 87, dadurch gekennzeichnet, daß die Optik des Kameramoduls (1' bzw. 170) für die Gesichtserkennung ausgelegt ist.
89. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 85 bis 88, dadurch gekennzeichnet, daß das Kameramodul (1' bzw. 170) einen Durchmesser von etwa 2,5 Millimeter oder eine Fläche von etwa 2,5 Millimeter auf etwa 2,5 Millimeter aufweist.
90. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und gemäß mindestens ' einem der Ansprüche 85 bis 89, dadurch gekennzeichnet, daß das Kameramodul (l1 bzw. 170) in den faseroptischen- Bereich (30) integriert ist.
91. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 90, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtquelle (10) mindestens eine Erfassungseinheit (12) zum Erfassen der Umgebungslichtverhaltnisse und/oder mindestens eine Lichtreflektoreinheit (14) zugeordnet ist .
92. Waffe gemäß Anspruch 91, dadurch gekennzeichnet, daß die Erfassungseinheit (12) und/oder die Lichtreflektoreinheit (14) um die Lichtquelle (10) herum angeordnet ist.
93. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 92, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) die optischen Abbilder zeilenweise aufnimmt .
94. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 93, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) eine Vielzahl optischer Abbilder pro Zeiteinheit aufnimmt .
95. Waffe gemäß Anspruch 94, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) etwa 250 optische Abbilder pro Sekunde aufnimmt .
96. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 95, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufnehmen der optischen Abbilder durch die Abtasteinheit (402) mittels von der Lichtquelle (10) abgestrahlter Lichtpulse gesteuert ist.
97. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 96, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Abbilder in elektrische Signale umwandelbar sind.
98. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 97, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) seitlich neben der Abtasteinheit (402) angeordnet ist.
99. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 98, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht von der Lichtquelle (10) in Richtung auf die von der Abtasteinheit (402) abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der Vorrichtung (1) abstrahlbar ist.
100. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 99, dadurch gekennzeichnet, daß die Dauer und/oder die Intensität der von der Lichtquelle (10) abgestrahlten Lichtpulse in Abhängigkeit von den Umgebungslichtverhältnissen regelbar ist.
101. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 100, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Signale in der Sensoreinheit (40) und/oder in der Auswerteeinheit (70a) über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder verstärkbar sind.
102. Waffe gemäß Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkung der elektrischen Signale in der Sensoreinheit (40) und/oder in der Auswerteeinheit (70a) über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder veränderlich ist.
103. Waffe gemäß Anspruch 101 oder 102, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkung der elektrischen Signale in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder größer als die Verstärkung der elektrischen Signale in den Randbereichen der optischen Abbilder ist .
104. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 101 bis 103, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkung der elektrischen Signale in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder um etwa den Faktor 2 bis 3 größer als die Verstärkung der elektrischen Signale in den Randbereichen der optischen Abbilder ist .
105. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis' 104, dadurch gekennzeichnet, daß mehr als eine Lichtquelle (10) vorgesehen ist
106. Waffe gemäß Anspruch 105, dadurch gekennzeichnet, daß vier Lichtquellen (10) vorgesehen sind.
107. Waffe gemäß Anspruch 105 oder 106, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquellen (10) symmetrisch zueinander angeordnet sind.
108. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 77 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 105 bis 107, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquellen (10) seitlich oder ringförmig um den Überfahrbereich (240) herum angeordnet sind.
109. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 77 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 105 bis 108, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquellen (10) gleichmäßig verteilt um den Überfahrbereich (240) herum angeordnet sind.
110. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 105 bis 109, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität der von der jeweiligen Lichtquelle (10) abgestrahlten Lichtpulse in Anpassung an die Umgebungslichtverhaltnisse selektiv regelbar ist.
111. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 105 bis 110, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität der von den einzelnen Lichtquellen (10) abgestrahlten Lichtpulse unabhängig voneinander steuerbar ist.
112. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 105 bis 111, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Dauer und/oder die jeweilige Intensität der von den einzelnen Lichtquellen (10) abgestrahlten Lichtpulse in Abhängigkeit von vorgegebenen Schwellwerten steuerbar ist.
113. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 112, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) auf der der Abtasteinheit (402) zugewandten Seite der Vorrichtung (1) angeordnet ist.
114. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 113, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) von der Abtasteinheit (402) seitlich beabstandet angeordnet ist.
115. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 114, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht von der Lichtquelle (10) auf die von der Abtasteinheit (402) abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der Vorrichtung (1) seitlich einstrahlbar ist.
116. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 115, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) als Pulslichtquelle ausgebildet ist.
117. Waffe gemäß Anspruch 116, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) zur Abstrahlung von Lichtpulsen mit einer Impulsdauer von nahezu null Millisekunden bis etwa neunzig Millisekunden ausgelegt ist.
118. Waffe gemäß Anspruch 116 oder 117, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Pulsgebereinheit zum Steuern der Lichtquelle (10) vorgesehen ist.
119. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 118, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Anzeigeeinrichtung (65) zum Anzeigen der verschiedenen Betriebszustände der Vorrichtung (1) vorgesehen ist .
120. Waffe gemäß Anspruch 119, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigeeinrichtung (65) mindestens eine einfarbige oder verschiedenfarbige Leuchtanzeige aufweist, die die verschiedenen Betriebszustände der Vorrichtung (1) signalisiert.
121. Waffe gemäß Anspruch 119 oder 120, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigeeinrichtung (65) in die Lichtquelle (10) integriert ist und/oder daß die Anzeigeeinrichtung (65) und die Lichtquelle (10) einheitlich ausgebildet sind.
122. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 119 bis 121, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigeeinrichtung (65) die verschiedenen Betriebszustände der Vorrichtung (1) durch mindestens ein blinkendes und/oder pulsierendes Lichtsignal signalisiert .
123. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 122, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtquelle (10) mindestens ein optisches System (20) nachgeordnet ist .
124. Waffe gemäß Anspruch 123, dadurch gekennzeichnet, daß das optische System (20) das von der Lichtquelle (10) abgestrahlte Licht auf die von der Abtasteinheit (402) abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite der Vorrichtung (1) umlenkt und/oder daß das optische System (20) das von der Lichtquelle (10) abgestrahlte Licht auf der von der Abtasteinheit (402) abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der Vorrichtung (1) gleichmäßig und/oder diffus verteilt .
125. Waffe gemäß Anspruch 123 oder 124, dadurch gekennzeichnet, daß das optische System (20) als mindestens ein Filter, als mindestens eine Linse, als mindestens ein Prisma, als mindestens ein Lichtleiter, als mindestens ein Lichtleitelement und/oder als mindestens ein Spiegel ausgebildet ist.
126. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 123 bis 125, dadurch gekennzeichnet, daß das optische System (20) aus Kunststoff ist.
127. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 123 bis 126, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die von der Lichtquelle (10) abgewandte Seite des optischen Systems (20) mit für infrarotes Licht und/oder für sichtbares Licht durchlässigem Material (80) beschichtet ist.
128. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 127, dadurch gekennzeichnet, daß auf der von der Abtasteinheit (402) abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden Seite der Vorrichtung (1) mindestens eine Fingerführung vorgesehen ist.
129. Waffe gemäß Anspruch 128, dadurch gekennzeichnet, daß die Fingerführung ergonomisch geformt ist .
130. Waffe gemäß Anspruch 128 oder 129, dadurch gekennzeichnet, daß die Fingerführung rinnenförmig ausgebildet ist.
131. Waffe gemäß' mindestens einem der Ansprüche 68 bis 77 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 128 bis 130, dadurch gekennzeichnet, daß der Überfahrbereich (240) zentral innerhalb der Fingerführung angeordnet ist.
132. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 123 bis 127 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 128 bis 131, dadurch gekennzeichnet, daß das optische System (20) als Fingerführung ausgebildet ist.
133. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 132 und/oder gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und/oder gemäß mindestens einem der Ansprüche 68 bis 77, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die Abtasteinheit (402) und/oder zumindest die von der Abtasteinheit (402) abgewandte Seite des faseroptischen Bereichs (30) und/oder zumindest die von der Abtasteinheit (402) abgewandte, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckende bzw. zu überstreichende Seite des Überfahrbereichs (240) mit für infrarotes Licht und/oder für sichtbares Licht durchlässigem Material (80) beschichtet ist.
134. Waffe gemäß Anspruch 127 oder 133, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem für infrarotes Licht und/oder für sichtbares Licht durchlässigen Material (80) um Lack handelt.
135. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 134, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) eine lichtemittierende Diode (LED) ist .
136. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 135, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) infrarotes Licht abstrahlt.
137. Waffe gemäß Anspruch 136, dadurch gekennzeichnet, . daß das infrarote Licht eine Wellenlänge von etwa 900 Nanometer aufweist.
138. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 137, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) infrarotes Licht zweier unterschiedlicher Wellenlängen abstrahlt .
139. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 138, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) eine Leistung von etwa 0,1 Milliwatt bis etwa fünf Watt aufweist.
140. Waffe gemäß Anspruch 139, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (10) eine Leistung von etwa zwei Milliwatt bis etwa 100 Milliwatt aufweist.
141. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 140, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensoreinheit (40) auf mindestens einer Trägereinheit (50) angeordnet ist
142. Waffe gemäß Anspruch 141, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägereinheit (50) auf mindestens einer Leiterplatteneinheit (60) angeordnet ist .
143. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 142, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Lichtquelle (10) und der Abtasteinheit (402) mindestens eine lichtundurchlässige Sperrschicht (140) vorgesehen ist.
144. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 43, 44 oder 143, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der lichtundurchlässigen Sperrschicht (130, 140) Lack ist.
145. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 144, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Filter (90) vorgesehen ist.
146. Waffe gemäß Anspruch 145, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (90) ein Linearfilter ist .
147. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und gemäß Anspruch 145 oder 146, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (90) zwischen dem faseroptischen Bereich (30) und der Abtasteinheit (402) angeordnet ist.
148. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 145 bis 147, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (90) auf der von der Abtasteinheit (402) abgewandten, vom vorderen Bereich des Fingers zu bedeckenden bzw. zu überstreichenden, Seite der Vorrichtung (1) und/oder auf der der Abtasteinheit (402) zugewandten Seite der Vorrichtung (1) angeordnet ist.
149. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 34 bis 67 und gemäß mindestens einem der Ansprüche 145 bis 148, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (90) innerhalb des faseroptischen Bereichs (30) vorgesehen ist .
150. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 145 bis 149, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (90) einen Absorptionsgrad von etwa 99 Prozent aufweist .
151. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 145 bis 150, dadurch gekennzeichnet, daß der Absorptionsgrad des Filters (90) über die verschiedenen Bereiche der optischen Abbilder veränderlich ist.
152. Waffe gemäß Anspruch 151, dadurch gekennzeichnet, daß der Absorptionsgrad des Filters (90) in den Randbereichen der optischen Abbilder größer als der Absorptionsgrad des Filters (90) in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder ist .
153. Waffe gemäß Anspruch 151 oder 152, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorption des Filters (90) in den Randbereichen der optischen Abbilder um etwa den Faktor 2 bis 3 größer und/oder um etwa sechs Dezibel bis etwa zehn Dezibel größer als die Absorption des Filters (90) in den mittleren Bereichen der optischen Abbilder ist.
154. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 153, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) mindestens eine photoempfindliche Fläche und/oder mindestens eine photoempfindliche Schicht aufweist.
155. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 154, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) 'auf Halbleiterbasis operiert.
156. Waffe gemäß Anspruch 155, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) auf Siliziumbasis operiert.
157. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 156, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) mindestens ein auf CMOS-Technik basierendes Bauelement oder mindestens eine auf CMOS-Technik basierende Schaltung aufweist (CMOS complementary MOS) .
158. Waffe gemäß Anspruch 157, dadurch gekennzeichnet, daß das auf CMOS-Technik basierende Bauelement oder die auf CMOS-Technik basierende Schaltung auf mindestens einer Smartcard integriert ist .
159. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 158, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtasteinheit (402) mindestens ein ladungsgekoppeltes Bauelement oder mindestens eine ladungsgekoppelte Schaltung (CCD = Charge coupled device) aufweist.
160. Waffe gemäß mindestens einem der Ansprüche
1 bis 159, dadurch gekennzeichnet, daß die
Vorrichtung (1) für die Lebenderkennung (sogenannter
"life support") ausgelegt ist.
161. Waffe gemäß Anspruch 138 und gemäß Anspruch 160, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) durch Vergleich der für die zwei unterschiedlichen Wellenlängen erhaltenen Ergebnisse zur Bestimmung der SauerstoffSättigung im Blut des vorderen Bereichs des Fingers ausgelegt ist .
162. Für eine Waffe vorgesehene Munition mit mindestens einer Vorrichtung (1) zur daktyloskopischen _ Personenidentifikation, insbesondere gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 161.
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