「」新款iPad Pro「背后」暗藏玄机:激光雷达还能这么小?( 二 )
毫米波雷达的光源波长最长 , 接收到的 3D 图像也最模糊 , 在实际应用中 , Google Pixel4 也仅能支持简单的手势识别 。
手机通常采用的 ToF 技术选用的雷达波长比毫米波雷达更短 , 但发射的也属于红外面光源 , 接收到的是深度平面信息 , 成像精度虽有提升 , 但仍然无法捕捉高精度动 3D 图像 , 实际应用有限 。
以华为 mate30 为例 , 这款手机前后摄像头都搭载了 ToF 技术 , 目前可支持的是 AI 凌空操作 , 比如凌空截取图片、上下挥手浏览页面等 , AR 技术的运用并不成熟 。
【「」新款iPad Pro「背后」暗藏玄机:激光雷达还能这么小?】
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华为 mate30 手势感应
此次 iPad Pro 选用的激光雷达是可以说升级版的手机 ToF 技术 。特制的激光雷达发射的是脉冲红外激光 , 接收单点位置 , 形成点云图后再变成三维模型 , 精度非常高 。
和传统的雷达一样 , 为了利用光的飞行时间(Time of Flight , ToF)测距 , 激光雷达发射的光波也存在两种调制方式:脉冲调制和连续波调制 。
对应的两种测量方式分别是直接飞行时间(Direct-ToF)和间接飞行测量(Indirect-ToF) 。
由于 dToF 需要高精密时钟进行从测量且需要产生短时间、高频率、高强度的激光 , 所以对硬件要求比较高 。对应地 , ToF 的硬件要求较低 , 所以目前大多厂商在红外 ToF 里大多采用后者 , 未来 , 红外 ToF 将逐步向激光雷达过渡 , 而这个开头由苹果开始 。
目前 , 激光雷达主要用于测绘学、遥感、机器人视觉、无人驾驶等领域 , 也是美国航空航天局火星测绘的选定技术 。
没有料到的是 , 它进入大众视野竟然是在 iPad Pro 上 , 苹果将这一高精尖半导体技术大规模商用 , 同时将其缩减到如此小的体积 , 并引入一款成熟数码产品中 , 足以见其在精密仪器领域的技术储备和工艺保障 。
二 高精尖技术下凡 , 为什么是苹果?
从应用效果看 , iPad Pro 搭载激光雷达后可真正支持 AR 技术的落地 。苹果给出了三个典型场景:AR 量身高、AR 游戏和宜家的 AR 家庭装修 。
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比如 iPad Pro 的激光雷达扫描仪可以把客厅变成一个现实增强 (AR) 版的《炽热熔岩 (Hot Lava)》 , 这是一款电子游戏 , 其根据儿童的娱乐活动设计而出 , 玩具可以跳到家具上以此来避开模拟中的地板熔岩 。
此外 , 通过调用 CAD 应用 Shapr3D , iPad Pro 的激光雷达可以扫描房间创建该房间的 3D 模型 , 然后用户可以对该模型展开编辑、将新对象添加到房间中并使用 AR 查看实际房间中添加的对象 。
而解剖学应用 Complete anatomy , 通过使用激光雷达扫描仪实时测量出某人手臂的运动范围 。宜家 Place 应用也可以通过苹果的这项功能扫描一个房间然后获得与之匹配的家具推荐 , 用户可以在 AR 中查看摆上去的效果 。
率先将 ToF 技术应用在手机相机技术中的是国内的厂商 , 但真正将其升级 , 并达到更好优良 AR 体验的为什么还是苹果?
苹果与激光雷达的渊源从它入局自动驾驶领域时就已经开始 。
早在 2014 年 , 苹果便以重资产模式入局造车 , 推出「泰坦计划」 , 计划复刻 iPhone 的成功 , 从零开始打造一款颠覆汽车行业的产品 , 并为此频繁挖角电动车领域技术工程师 。但因为缺乏相关经验 , 苹果在这条赛道上走得磕磕绊绊 , 战略目标由整车制造变为自动驾驶技术研究 , 后又调整到驾驶辅助技术研究 。
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