广告

颠覆iToF技术,安森美如何突破30米深度感知极限?

2025-05-29 14:42:04 安森美 阅读:
深度感知是实现3D测绘、物体识别、空间感知等高级认知功能的基础技术。对于需要精确实时处理环境与物体的形状、位置和运动的领域,这项技术不可或缺。
广告

深度感知是实现3D测绘、物体识别、空间感知等高级认知功能的基础技术。对于需要精确实时处理环境与物体的形状、位置和运动的领域,这项技术不可或缺。通过深度感知技术,可以准确获取目标物体的位置信息,有助于实现自适应和智能化操作。

安森美的iToF方案:Hyperlux™ ID

常规的间接飞行时间(iToF)技术尽管潜力巨大,但在实际应用中仍面临挑战。为了解决这一难题,安森美开发了Hyperlux ID高性能iToF传感器系列。该系列运用先进的像素和堆叠技术及多种特性,拓展了iToF方法的应用范围。下面介绍iToF的原理和Hyperlux ID感知系列的主要特性。

图1.Hyperlux ID获取的深度点云图像

iToF的原理

如前所述,间接飞行时间(iToF)法通过接收以特定频率调制的照射光的反射波并计算相移来确定深度。为了确定相移,采用四个调制信号进行测量,其相位分别偏移0°、90°、180°和270°。因此,至少需要四次曝光才能获得单个深度帧信息。

图2.iToF计算

iToF根据相移来计算距离。相位周期由调制频率决定,相位具有周期性。当与目标的距离超过一个周期时,就会出现相位模糊问题,即无法判断测得的相位属于哪个周期。例如,若调制频率为60MHz,则一个周期为2.5米。在这种情况下,测量距离3米将被解释为0.5米。因此,最大可测量深度一般在调制频率的一个周期以内(0至2π)。

Hyperlux ID的主要特性

提升分辨率和距离精度

安森美开发了名为Hyperlux ID的iToF传感器系列。该系列包含AF0130和AF0131两款产品,具有120万像素的高分辨率。此分辨率相当于目前市面上大多数iToF传感器分辨率(VGA)的四倍,因而能够实现更精确的测量。

此外,这些产品还支持像素合并。如果VGA分辨率足够,那么将120万像素进行像素合并,可以提高VGA传感器的灵敏度。距离分辨率取决于调制频率。与市面上的常规方案相比,我们的产品可以使用相对较高的200MHz调制频率。因此,我们的产品性能可扩展,既支持短距离、高精度感知,也支持长距离、高分辨率感知。

图3.近距离高精度感知示例

集成深度计算功能(减小系统尺寸并降低成本)

常规iToF传感器不具备根据四个相位的曝光结果来确定深度距离的计算能力。确定深度距离的过程必须由外部FPGA或处理器执行。这些FPGA或处理器将iToF传感器输出的每个相位的曝光结果存储在帧存储器中,并在收集到所有四个相位的数据后执行深度计算。因此,客户需要确保系统具备足够的处理能力和存储器来支持iToF计算。

我们的新产品AF0130集成了深度计算功能。客户无需准备大量的处理资源,系统也得以简化。如果之前使用了FPGA等专用计算器件,那么现在可以移除这些器件,有助于减小摄像头的外形尺寸。如果过去使用了高性能处理器,现在可以将计算资源分配给其他应用,或者换用更具成本效益的处理器。当分辨率较高时,我们的新方案会更加有效。

iToF需要至少四个相位的数据,因此与常规图像传感器相比,它会产生四倍以上的数据输出。由于计算在iToF传感器端进行,数据速率可以显著降低。它还能提升电路板设计的灵活性。此外,如果客户希望使用自己的计算算法,我们还提供未集成计算功能的AF0131。

减少运动伪影

常规iToF传感器在每次相位曝光后,都会将数据读出到外部处理器。从第一次φ0曝光到φ270曝光完成,需要一定的时间。如果目标物体在此期间移动,则感知结果中会出现运动伪影。Hyperlux ID内置存储器,可以保留必要的相位数据。这里的技术突破在于,所有四相信息都直接存储在像素中。曝光结果原封不动地存储在像素存储器内。因此,下一相位曝光可以在很短的时间内开始,从而减少了四个相位的总曝光时间,运动伪影得以大幅减少。

图4.减少运动伪影机制(1帧)

长深度距离和高环境光抑制

双频模式:常规iToF传感器的典型感知范围为5到10米左右,而且由于易受环境光干扰,因此通常仅限于室内使用。前面提到过,iToF可测量的深度范围一般为调制频率的一个周期。为了扩大测量范围,可以使用融合两种调制频率的方法。由于使用两个调制频率,因此可以区分的最大距离为这两个频率的最小公倍数。这种方法由来已久,但常规iToF传感器处理四个相位时,要求每帧改变一次调制频率,再由系统合并。结果,最终的帧速率会减半,创建单个深度帧的曝光时间会延长。Hyperlux ID有能力在单帧内处理两个调制频率,因此无需外部处理,帧速率不会降低。此外,通过使用像素存储器,两个调制频率的八个相位曝光所需的时间可以缩短。因此,不仅感知范围得到扩大,而且运动伪影也得以有效减少。(不过,此款产品使用双频时的最大分辨率为VGA。)

图5.双频模式

提高灵敏度:假设用于发射的激光是940nm波段的激光。在该频段,常规iToF产品的典型QE(量子效率)为20%至30%,但Hyperlux ID得益于安森美先进的像素技术,已达到40%以上。随着测量距离增加,反射波的能量减小,因此灵敏度的改善非常有助于提高深度测量距离和精度。此外,在双频下,由于像素合并,最大分辨率变为VGA,但这也改善了传感器灵敏度,有助于提高深度测量距离和精度,就像QE一样。

增强环境光抑制:一般来说,iToF容易受到阳光等环境光的干扰。发射激光以外的光源也会影响测量,导致结果不准确。因此,iToF通常仅限于室内使用。我们的产品增强了环境光抑制能力。即使在阳光下,它也能获得准确的深度结果。

图6.环境光抑制效果

混合模式:常规iToF传感器使用调制的连续光波,要求快门在测量期间保持打开,而这会导致环境光成分不断在像素中积累。此外,若要测量更远的目标,必须提高激光功率。在这种情况下,激光能量非常强,会照射到附近的目标上,产生强烈的反射光,可能导致像素饱和。因此,进行大范围测量非常困难。Hyperlux ID采用了安森美的全局快门技术和专利混合技术。它使用基于测量距离的专门调制,并且仅在必要时打开全局快门,从而有效减少了环境光成分的积累。这样可以最大限度地利用像素灵敏度,实现从近距离到远距离的宽范围测量。目前,室内和室外都能获得超过30米的测量结果。

图7.30米长距离模式,室内和室外场景

Hyperlux ID间接飞行时间(iToF)技术的应用

Hyperlux ID提升了距离感知的分辨率和精度,无论近距离还是远距离(最远30米),都能实现更准确的测量,通过应用于工业、商业、消费领域的各种深度感知场景,有助于提高深度感知性能。

图8.应用示例

综上所述,安森美的高性能iToF产品系列作为全新Hyperlux ID系列的一部分,颠覆了关于iToF方法的传统观念。该系列产品拓宽了3D感知的应用范围,并有助于提升工业自动化、机器人、安防等众多领域的自动化水平。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 华为P50 Pro拆解改装5G: RAM芯片比Mate 40 Pro小的原因是麒麟900 近日,某位大神拆解华为最新旗舰新机p50pro,想要试试能不能给4G的手机改成5G,发现了华为p50pro的主板是三层设计,后来经过分析是华为买不到专用的运行内存了。
  • 超威AMD官宣:350亿美元收购赛灵思(Xilinx),整合下震撼全球半导体? amd并购赛灵思(Xilinx)已确认了,耗时间比较长的一次重大交易,交易金额达到350亿美元。AMD收购赛灵思背后是什么商业布局呢?这次震撼业界的收购将帮助AMD在数据中心市场与竞争对手英特尔和英伟达比比高下了?
  • iPhone 13升级亮点:A15 CPU性能参数比A14提升20%、GPU支持实时光 最近,苹果新一代旗舰手机——iPhone13又一次传出新消息。iPhone13将在设计上有较大改进,取消被网友诟病的“大刘海屏”设计,改用“小刘海屏”设计,虽然iPhone13在设计上不会带来太多惊喜,但功能配置会有较大变化,苹果A15芯片最大的亮点是,集成GPU芯片将在硬件层面支持实时光线追踪。
  • 海信首款超声HD60有什么技术特点?它是如何练成的? 海信正式发布了首台超声产品HD60泰山系列,该产品涵盖3000项功能、1200个测量项,采用全球领先的基于GPU极速并行处理的架构平台,运算能力较传统方案提升了一倍。
  • 内存需求下滑,三星、SK海力士、美光发出警告 最近几周,主要芯片制造商美光科技、英伟达、英特尔等都警告出口订单疲软。在价值5000亿美元的半导体市场中,内存芯片是对全球经济表现最不稳定的部分之一,三星和SK海力士的DRAM的销售对韩国贸易至关重要。全球第三大内存制造商美光科技上周发布了有关需求恶化的警告,引发全球芯片股抛售。
  • Android 12系统更新手机过热充电限制保护电池,测试版都有哪些变 谷歌发布安卓12 Beta 5版本,里面的不少小细节都被改动。这次官方也是提前放出了许多预热信息。据最新消息提到:Android 12系统新特性,当手机发热严重时,系统会提醒“您的手机被限制充电,以此保持电池健康状态”,更新内容包括锁屏界面新增设备控制快捷方式、Pixel Launcher更加快速、增加计算核心隐私设置以及多款内置应用升级等。
  • 扎克伯格暗示:iPhone智能手机将被取代,VR和AR将主宰未来 日前,Facebook首席执行官马克·扎克伯格在接受YouTube名嘴Marquees Brownlee采访时暗示,总有一天,不同类型的设备可能会取代iPhone和一般的智能手机,两人还讨论了Facebook进军虚拟和增强现实(AR和VR)领域的问题。
  • 华为首家欧洲工厂最新进展:落户法国,为4G/5G基站生产零部件 华为在中国之外建设的第一家生产厂将落户法国东部小镇Brumath,为4G和5G基站生产零部件,其中包括芯片组和主板,其产品将供应给华为的欧洲客户。
  • 高通骁龙778G 5G配置详解, 预测荣耀50系列定位细节、价格 2021年5月18日星期二,高通发布性能表现颇为强劲的新处理器骁龙778G,本文对该处理器的配置信息作相应的详解,这款5G处理器采用6nm工艺制程、A78半定制的Kryo670 CPU,主频最高达到2.4GHz,内置 X53 5G 基带。荣耀50系列新机又有消息曝光:将搭载骁龙7系列新平台的SM7325芯片,并且最新透露该芯片将命名为骁龙778G,荣耀50系列新机将是首发搭载。
  • Surface Duo用户遭遇USB-C端口破裂,都是这个原因 开售还没多久的微软 Surface Duo 双屏 Android 智能机,已经在机身做工和预装软件的体验上遭到了许多早期用户的吐槽。Reddit 网友 Algreimann 表示,其手上的 Surface Duo 设备,已经发生了 USB-C 端口周围塑料破裂的问题。
广告
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了