OPPO TOF结构光详解及未来应用的无限可能
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【雷竞技须安全稳定 手机频道】8月6日,OPPO在北京举行了TOF技术沟通会,OPPO公司的3D视觉技术研发项目经理张学勇对TOF技术进行全面的技术讲解,并与OPPO产品经理赵雨其解答了众人对TOF技术的疑问。
手机的持续发展让他具备了信息获取和处理信息的能力,但在过去的很长一段时间里,手机所看到的是平面世界,3D视觉技术的加入可以很好的解决这个问题。让手机的视觉从平面到立体,现在行业中有三种主流的3D视觉方案:双目立体视觉方案、3D结构光方案、TOF方案。双目立体视觉方案属于被动采集方案,3D结构光和TOF属于主动采集方案。
3D结构光和TOF有哪些不同?3D结构光主要适用于近距离的3D信息采集,专要应用场景在人脸识别,再通过人脸识别进而应用于解锁、支付等方面;TOF方案主要应用于相对远距离的3D信息采集,TOF方案的应用范围和想象空间也更大。手机的前置使用场景和后置使用场景可以很好的适配3D结构光和TOF技术。
TOF是time of flight(飞行时间)的缩写,这种技术主要是通过被测目标连续发送光信号,在传感器端接收被测目标返回的光信号,再通过计算发射和接收光信号的往返飞行时间来得到被测目标的距离。TOF技术是在传统的2D XY轴的成像基础上,加入来自Z轴方向的深度信息,最终生成3D的图像信息。对于TOF所生成3D图像信息精度的评判,加入纵向精度也是3D成像技术的关键。
3D结构光的原理是发射衍射光斑到物体上,传感器接收到发生形变的光斑后,再根据光斑形变的量来判断深度信息,但3D结构光所发射的衍射光斑,在一定距离外的能量密度会降低,所以并不适用远距离的深度信息采集;TOF技术是发射的是面光源,而不是散斑,所以TOF的光信息不会向3D结构光一样出现大量衰减,TOF感光元件的像素达到10μm,对于光的采集有足够的保障。
TOF的五大核心硬件单元 1.红外发射单元
5.核心算法计算单元 |
OPPO TOF方案的优势在于Z轴精度研发,同时在精度、能耗、应用场景范围等方面达到了行业领先水平:
1.精准的Z方向精度 |
TOF技术的应用
相比于3D结构光专注于近距离的人脸解锁、人脸识别不同,TOF技术更适合远距离的3D信息采集,也让TOF的应用范围更广、想象空间更大。只要是合理范围内的物体,都可以通过TOF进行3D建模,建模完后的信息可通过AR、全息投影等方式将3D信息展现出来。比如3D试装、AR装潢、AR游戏、体感游戏、全息影像交互等都可以通过TOF技术实现。未来5G网络带来的高带宽,为3D视觉技术提供了信息传输的保障,未来的3D视频通话、虚景+虚景的远程VR,虚景+实景的远程AR,实景+实景的远程JR等泛在现实使用场景将迎来爆发式应用。
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