Las huellas dactilares son los surcos
o líneas que existen en las yemas de los dedos. Para su reconocimiento deben pasar por un mecanismo electromecá- nico que utiliza un escáner óptico que captura la imagen de los surcos y estrías de la huella y posteriormente la compara con una base de datos del sistema, el cual contrasta puntos en que terminan o se bifurcan los surcos. La huella digital aparece general-
mente constituida por una serie de lí- neas oscuras que representan las cres- tas y una serie de espacios blancos que representan los valles. La identificación con huellas digitales está basada prin- cipalmente en las minucias (la ubica- ción y dirección de las terminaciones, bifurcaciones de las crestas) como ras- go diferenciador. Cuando se busca una huella dactilar en una base de datos, se debe encontrar un número suficiente de minucias para considerar el empare- jamiento exacto. Richard Edward Henry examinó la
estructura global de una huella dactilar e ideó un método de clasificación conoci- do como Sistema de Clasificación Hen- ry. Planteó cinco clases: bucle izquierdo, bucle derecho, espiral, arco y arco pro- nunciado. Otra forma de clasificación agrupa
las huellas dactilares en espiral o circu- lar, arco, lazo (interno y externo) y com- puesta:
Arco: carece de puntos delta y de núcleo. Se caracteriza porque en un comienzo las crestas son casi rectas y paulatinamente se van arqueando para dar forma aproximada de medio círculo.
Lazo o presillas internas o ex- ternas: las crestas forman su nú- cleo, nacen en el costado izquierdo del dibujo y hacen su recorrido a la derecha, para luego dar vuelta sobre sí mismas y regresar al mismo punto de partida; lo mismo ocurre en las externas, pero en dirección opuesta.
Círculo y compuesta: su caracte- rística más importante es que cuen- ta con dos puntos delta, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo; sus núcleos pueden adoptar formas circulares, elípticas y espirales. Se pueden encontrar círculos con tres deltas llamados también trideltos, aunque esto sucede con poca fre- cuencia.
ANTECEDENTES DE LA BIOMETRÍA DACTILAR P
ara conocer el futuro de la biometría dactilar resulta intere- sante rescatar algunos puntos en la historia que han ayuda- do al desarrollo de esta técnica de reconocimiento:
- 1686 Marcello Malpighi, en su tratado sobre las capas de la piel (Capa de Malpighi), señala las diferencias entre las crestas, espirales y lazos en las huellas dactilares.
- 1823 Jan Evangelist Purkinje, profesor de la Universidad de Breslau, Polonia, formula su tesis donde clasifica en nueve los tipos de formas de huellas dactilares.
- 1889 Henry Faulds estudia las huellas dactilares halladas en antiguas cerámicas, propone un método de clasificarlas, señala la inmutabilidad de las mismas y destaca el valor de las huellas dactilares para su uso en la identificación de individuos. También propone la impresión de las huellas dactilares a través de tintas y fue el primero en señalar el valor de reconocer las huellas latentes (rastros) en escenas de crímenes.
- 1891 Juan Vucetich crea el primer método de clasificación de ficheros de huellas dactilares. También es el primero en utilizar dicho método para esclarecer un crimen identificando a su autor por medio de las huellas dactilares encontradas en la escena del hecho.
- 1892 Sir Francis Galton (primo de Charles Darwin) publica en su libro Fingerprints que las huellas dactilares son únicas y que no cambian a lo largo de la vida del individuo. Enuncia la perennidad, inmutabilidad y diversidad infinita de las huellas de los dedos.
evidenciado que el grosor y localización de las venas de la mano son elementos suficientes para confirmar la identidad de una persona. Para “leer” el mapa de venas basta
con utilizar un escáner infrarrojo, es decir, escanear las venas de la mano a través de cámaras infrarrojas. La tecno- logía palm vein captura una imagen del tramado de las venas de la palma de la mano a través del reflejo de rayos infra- rrojos emitidos, gracias a que la hemo- globina de la sangre absorbe parte de estos rayos, y de este modo se reduce el ratio de reflexión (porcentaje de ra- yos reflejados), lo que ocasiona que las venas aparezcan como un patrón negro en la imagen capturada. En Japón y Corea del Sur se está ex-
tendiendo rápidamente este sistema en hospitales, fábricas y edificios de ofi- cinas, frente a la opción de lectura de huellas dactilares e identificación del iris. La combinación de estos factores hace que la identificación de personas siguiendo este método sea una de las más fiables del mercado. Algunas de sus ventajas son:
MAPA DE VENAS, IDENTIFICACIÓN INVISIBLE
A pesar de que las huellas dactilares son elementos bastante certeros para la identificación de un individuo, diversos factores han impulsado a la ciencia a de- sarrollar nuevos patrones biométricos que ofrezcan mayor exactitud y menor probabilidad de error, inclusive al punto de poder identificar y validar únicamen- te a seres vivos. En el futuro, la biometría de la par-
te externa de la mano será reemplazada por su interior. Diversos estudios han
Difícil de falsificar: las venas son elementos internos del cuerpo y lo que aumenta su nivel de seguridad es el he- cho de que la sangre debe estar fluyen- do para registrar la imagen o patrón que sirve de identificación. Las venas se encuentran dentro del cuerpo y no son visibles al ojo humano, por lo tanto son extremadamente dif íciles de falsificar e imposibles de manipular.
Patrón único: las venas tienen gran abundancia de rasgos que cambian de una persona a otra, los gemelos idénti- cos presentan patrones distintos y exis- te diferencia entre la mano derecha y la izquierda. El patrón de las venas no cambia con el crecimiento, simplemente crece manteniendo el mismo patrón.
Sin contacto físico: La tecnología que hace uso de esta biometría es fácil de usar, pues no necesita contacto f ísico. El usuario únicamente debe poner la mano encima del escáner a una pequeña dis- tancia y éste automáticamente procede a la identificación.
Higiénico: Es más limpio que el lector de huellas digitales, hecho que es de gran importancia en Japón, por ejemplo, don- de existe una preocupación constante al respecto y en recintos como empresas y centros educativos que procuran mejo- res condiciones de salud e higiene. n
CONTROL DE ACCESO 45
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