全耀TTCsensor No.020
1992年,美國科幻小說家尼爾·史蒂芬森在他的小說《雪崩》中第一次提到了“元宇宙”的概念,在小說中,斯蒂芬森創造了一個和社會緊密聯系的三維數字空間,與現實世界平行,在這個數字空間中,現實世界的人們用數字化身來控制交流娛樂。
北京大學陳剛教授、董浩宇博士認為:“元宇宙是利用科技手段進行鏈接與創造的,與現實世界映射與交互的虛擬世界,具備新型社會體系的數字生活空間。”
在媒體的烘托下,近期“元宇宙”的概念逐漸火起來,對于向往的虛擬世界,“手勢識別技術”變成了硬需求,各大巨頭開始布局這個賽道,例如:全球芯片巨頭高通對外證實已收購HINS SAS團隊和其全資子公司手部追蹤和手勢識別供應商Clay ,布局可商用的手勢追蹤和手勢識別技術;華為公布研發許久的“拍照手勢識別預覽”專利,后期有望進一步應用到旗下的智能手機上等等。
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手勢識別怎么實現
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手勢控制離不開感應設備、處理芯片和算法這些基本要素,目前手勢識別動作捕捉主要有三種實現方法:
01
飛行時間技術(Time of Flight)
又稱為飛行時間法3D成像。這種技術需要配備具有發射和接收脈沖光的3d相機模塊。首先相機模塊發射脈沖光線,由于不同距離處的手指接收到光線照射的時間不同,從而光線返回到接收模塊的時間也不同。根據不同的返回時間,處理芯片可計算出不同手指的具體位置,從而識別手勢。
02
結構光技術
首先利用激光發射器將結構光投射至前方的人體表面,再使用紅外傳感器接收人體反射的結構光圖案。處理芯片根據接收圖案的位置和形變程度計算人體的空間信息,再結合一定的算法進行深度計算,即可識別手勢。
03
發射無線電波,然后接收回波,處理芯片根據收發時間差實時計算目標位置數據。比較不同時間段手指位置,并與內置數據比較,從而識別手勢。
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毫米波雷達的機會
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在眾多手勢識別技術中,毫米波雷達的優勢無疑是較為突出的。早在2016年,谷歌就推出了基于毫米波技術的Project Soli手勢識別方案。
圖片源于網絡
毫米波雷達手勢識別通過無線信號檢測空中手勢,人手不需要與接觸屏幕,從而提供了新的交互維度。
相比于基于光學的手勢識別,毫米波雷達手勢識別功耗低,且不受環境影響,可靠性更高。
相對于攝像頭,毫米波雷達可以更好地保護客戶隱私,而且算法簡單不需要GPU以及神經網絡的支持,因此反應更快功耗更低。
此外毫米波雷達由于穿透性強,惡劣環境下依然可以有效工作,而且也不受光線影響,夜晚也能使用,抗干擾能力很強。
基于上述優勢,毫米波雷達成為呼聲最高的手勢識別路徑可謂意料之中。
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全耀TRMK311
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TRMK311裸板
全耀毫米波雷達TRMK311是一款通過發射和接收24GHz毫米波來感應目標方位探測的傳感器模塊,可以實時準確輸出探測目標的距離、速度、方位能量等信息數據。
TRMK311適用于智能家居(如空調、風扇、智能馬桶等)、車載雷達預警(如兩輪車)以及智能安防領域。
隨著非接觸人機接口的快速發展,尤其是在后疫情的今天,手勢識別技術顯得愈發重要,過去科幻電影中用手勢隔空操控屏幕的畫面,如今正成為生活中的現實,它賦予人們前所未有的創新體驗。
對于人類的科技發展而言,更加人性化和便捷才是技術不斷變化的最終目的,手勢識別技術的不斷精進正是大勢所趨。
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