有了激光雷達(dá),iPad Pro 2020 很可能是蘋果公司感知三維空間的最佳設(shè)備。
2020 年 3 月 18 日,iPad Pro 2020 強(qiáng)勢(shì)來襲。
iPad Pro 之強(qiáng),少不了全新的相機(jī)陣列的加持;相機(jī)之強(qiáng),離不開激光雷達(dá)傳感器。
而“激光雷達(dá)”,強(qiáng)在哪?
1
iPad Pro 相機(jī)模塊
在對(duì)激光雷達(dá)進(jìn)行闡述之前,首先把眼光聚焦至 iPad Pro 2020 攝像頭。
蘋果首次在iPad 產(chǎn)品線上添加后置雙攝像頭——1000 萬像素超廣角攝像頭和 1200 萬像素廣角攝像頭。
作為參照,本文選取了 iPad Pro 2018(針對(duì) 1200 萬像素廣角攝像頭)以及 iPhone 11/ Pro (針對(duì) 1000 萬像素超廣角攝像頭)進(jìn)行對(duì)比。
廣角攝像頭
注:圖為 iPad Pro 2018 與 iPad Pro 2020 對(duì)比
從圖中數(shù)據(jù)不難看出,廣角攝像頭的基本參數(shù)并無明顯改變,但如果細(xì)心留意,iPad Pro 2020 并非一成不變,尤其在細(xì)節(jié)之處。
相機(jī)模塊方面,iPad Pro 2020 在其架構(gòu)上新增了兩個(gè)新的傳感器,能夠在原有 ISO 范圍內(nèi)具備更強(qiáng)的光靈敏度,改善光線不足情況下的圖像處理。
在 Deep Fusion 上,iPad Pro 2020 在原有芯片組的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)額外的 GPU 核心。
另外,在鏡頭焦距上,iPad Pro 2020 也不乏優(yōu)勢(shì)。iPad Pro 2020 的鏡頭焦距為 28mm;作為對(duì)比,iPhone XS 和 XR 作為手機(jī)中鏡頭尺寸較寬的機(jī)型,其鏡頭焦距也僅有 26mm。
超廣角攝像頭
如果說廣角攝像頭的變化并不明顯,但對(duì)于超廣角攝像頭,它的存在就已經(jīng)是最為明顯的變化了;畢竟,此前的 iPad 產(chǎn)品線僅有一個(gè)廣角攝像頭。
據(jù)官方介紹,最新添加的攝像頭為 1000 萬像素超廣角攝像頭。值得一提的是,這種規(guī)格的攝像頭通常出現(xiàn)在手機(jī)上,比如最新推出的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro。
注:圖為 iPhone 11/11 Pro 與 iPad Pro 2020 對(duì)比
和 iPhone 11/11 Pro 相比,iPad Pro 2020 的鏡頭焦距較大,為 14mm;iPhone 11/11 Pro 的超寬鏡頭焦距僅有 13 mm。不過,1mm 的差異在日常使用的感受并不明顯。
從其他不同的參數(shù)來看,iPad Pro 2020 的1000 萬的像素值就顯得有點(diǎn)“雞肋”了,盡管對(duì)比之前的 iPad 版本已有所提升,但這或許是 iPhone 6 之后發(fā)布的最低分辨率的后置攝像頭了。
不過,像素只能反映圖片質(zhì)量的其中一面,具體的拍攝情況還得著眼于照片本身,先看一張對(duì)比圖:
左為 iPhone 11 Pro,右為 iPad Pro 2020
和 iPad Pro 2020 相比, iPhone 11 和 11 Pro 配備了更大、性能更優(yōu)的傳感器,這個(gè)超廣角攝像頭傳感器的性能與 iPad Pro 2020 上的性能相當(dāng)。不過,由于 iPad Pro 的像素較低,因此照片清晰度不如 iPhone 11 Pro 所拍。
另外,iPad Pro 2020 似乎還不支持夜間模式、人像模式等,但這些都是小問題,畢竟,iPad 的強(qiáng)項(xiàng)不在于攝影,iPad Pro 2020 相機(jī)的強(qiáng)大之處也不在于攝像頭,而在于其搭載的激光雷達(dá)傳感器。
2
激光雷達(dá)傳感器
激光雷達(dá)傳感器(LIDAR sensor),也被稱為 3D 飛行時(shí)間傳感器(簡(jiǎn)稱 ToF),能夠通過測(cè)量光觸及物體并反射回來所需的時(shí)間確定距離。
這是一項(xiàng)新的成像捕獲技術(shù),借助紅外線實(shí)現(xiàn)。常規(guī)的相機(jī)傳感器擅長(zhǎng)于捕捉圖像色彩,但激光雷達(dá)傳感器并不會(huì)捕捉圖像色彩,而是借由光反射的時(shí)間計(jì)算距離。
并且,激光雷達(dá)傳感器具有檢測(cè)和分類物體的功能,用戶無需在空間中四處晃動(dòng)校準(zhǔn)拍攝對(duì)象,只需將相機(jī)指向被測(cè)物體,如窗戶,桌子等。
值得一提的是,這也是首個(gè)先于 iPhone 應(yīng)用在 iPad 上的成像技術(shù)。
不過,激光雷達(dá)傳感器暫不支持豎屏模式,未來是否可能通過軟件更新,用大量深度數(shù)據(jù)支持這一模式,我只能說,這幾乎不可能的;畢竟激光雷達(dá)傳感器的投射分辨率并不高。
iFixit 此前在測(cè)評(píng)中將激光雷達(dá)傳感器與 Face ID 傳感器反射的紅外光進(jìn)行對(duì)比。通過紅外攝像機(jī)拍攝的光斑可以看出,激光雷達(dá)傳感器的激光斑點(diǎn)較大,且數(shù)量較為稀疏;而 Face ID 傳感器的光斑較為密集且多。
這不難理解,F(xiàn)ace ID 傳感器解析的區(qū)域在于臉部,作為一種安全設(shè)置,需要足夠的準(zhǔn)確性。激光雷達(dá)主要在于室內(nèi)規(guī)模的傳感,是針對(duì)空間掃描而進(jìn)行的優(yōu)化。
那么,如何將激光雷達(dá)投入實(shí)際應(yīng)用呢?
專業(yè)攝影應(yīng)用 Halide 給出了示范。Halide 開發(fā)了一個(gè)名為“Esper” 的軟件,能夠利用激光雷達(dá)重新定義攝影捕捉。
從 GIF 可以看出,鏡頭指向廚房空間,利用鏡頭移動(dòng)能夠 提高激光雷達(dá)傳感器的分辨率,完善空間的 3D 網(wǎng)格組建。當(dāng)用戶點(diǎn)擊捕獲按鈕時(shí),Esper 會(huì)使用相機(jī)數(shù)據(jù)創(chuàng)建 3D 模型的紋理。
一旦成功捕獲,用戶就可以在設(shè)備中查看空間的 3D 模型或是 AR 模型,可以任意切換。另外,由于這是三維捕捉,用戶也可走進(jìn)畫面之中。
除了空間捕捉,像椅子這種小型家具也可被成功捕捉進(jìn)畫面進(jìn)行 3D 構(gòu)建。
此外,關(guān)于激光雷達(dá)傳感器的問題,Halide 在社交媒體上選取部分問題進(jìn)行解疑,具體如下:
對(duì)比后置雙攝,激光雷達(dá)攝像頭好在哪?并且它值得加入到相機(jī)陣列中嗎?
它們是不同的東西,并無好壞之分。就像是設(shè)備有了陀螺儀或 GPS 開啟了新可能一樣,激光雷達(dá)傳感器如果能夠添加到 iPhone 中就再好不過了。
iPad Pro 2020 比 iPhone 11 更好嗎?
有了激光雷達(dá),這款 iPad 很可能成為蘋果公司感知三維空間的最佳設(shè)備。無論測(cè)量,還是 AR 表現(xiàn),都沒有任何爭(zhēng)議。除此之外,在拍照方面,你用了好幾年的 iPhone 可能拍得更好。
它可以用來掃描物體進(jìn)行 3D 打印嗎?
目前系統(tǒng)輸出的網(wǎng)格還不夠精確,無法發(fā)送給 3D 打印機(jī)。比如,你看一下椅子掃描的畫面,會(huì)發(fā)現(xiàn)表面還很粗糙,而且細(xì)節(jié)之處(椅子腿)還存在一些問題。但對(duì) 3D 建模來說,這是個(gè)好的開始,因?yàn)閽呙璧谋壤己芫_。
iPad Pro 2018 沒有光學(xué)防抖功能,全新的 iPad Pro 有嗎?如果沒有,會(huì)是個(gè)大問題嗎?
iPad Pro 2020 沒有添加光學(xué)防抖(OIS),這是個(gè)遺憾,畢竟鏡頭焦距變大,添加 OIS 更是必要。或許可以期待一下明年的?!
如果把攝像頭對(duì)準(zhǔn)嘴巴,那它會(huì)掃描我的嘴巴嗎?
Ah!這個(gè)問題很尖銳。
除非你嘴巴的大小和一個(gè)房間差不多(像藍(lán)鯨那樣),不然的話,你用 iPhone X 的紅外、前置的 TrueDepth 相機(jī)可能更容易做到。
-
傳感器
+關(guān)注
關(guān)注
2553文章
51467瀏覽量
756962 -
iPad
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
1378瀏覽量
81512 -
激光雷達(dá)
+關(guān)注
關(guān)注
968文章
4036瀏覽量
190485
原文標(biāo)題:激光雷達(dá)能為 iPad Pro 加分多少?
文章出處:【微信號(hào):WW_CGQJS,微信公眾號(hào):傳感器技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
京瓷發(fā)布全球首款“攝像頭-激光雷達(dá)”融合傳感器
激光雷達(dá)在SLAM算法中的應(yīng)用綜述
![<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>在SLAM算法中的應(yīng)用綜述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/45/wKgaomcyvoKAJ-ZnAAAs2veUC0w905.png)
激光雷達(dá)與其他傳感器的比較
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/53/wKgZombNehOAEhneAAL07ZZV1A4549.png)
激光雷達(dá)與毫米波雷達(dá)的優(yōu)缺點(diǎn)是什么
商用激光雷達(dá)產(chǎn)品InnovizOne有什么獨(dú)特之處
半導(dǎo)體激光雷達(dá)及傳感器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地德州
森思泰克全新推出96線激光雷達(dá)和192線激光雷達(dá)產(chǎn)品
![森思泰克全新推出96線<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>和192線<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>產(chǎn)品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/BC/wKgZomZVO9mABno-AAA115whH8k867.png)
基于FPGA的激光雷達(dá)控制板
![基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>控制板](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/DF/poYBAGG4Qq-Acg_lAAAU6_gxx6g420.jpg)
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,共創(chuàng)未來:艾邁斯歐司朗助力速騰聚創(chuàng)發(fā)布MX激光雷達(dá)
激光雷達(dá)的探測(cè)技術(shù)介紹 機(jī)載激光雷達(dá)發(fā)展歷程
![<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>的探測(cè)技術(shù)介紹 機(jī)載<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b>發(fā)展歷程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4B/wKgZomX79LiAPqdmAAHIahMS9hY338.png)
Phlux推出一種新型傳感器以進(jìn)軍汽車激光雷達(dá)(LiDAR)市場(chǎng)
華為詳細(xì)解讀激光雷達(dá)
SolidVue為激光雷達(dá)傳感器設(shè)計(jì)SoC,可評(píng)估周圍物體的形狀和距離
現(xiàn)代汽車和起亞汽車宣布開發(fā)片上激光雷達(dá)傳感器
![現(xiàn)代汽車和起亞汽車宣布開發(fā)片上<b class='flag-5'>激光雷達(dá)</b><b class='flag-5'>傳感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/9D/wKgaomXX9vWAdKNKAAAe2u1shAs339.jpg)
評(píng)論