我們的臉不是二維的,而是三維的。據麥姆斯咨詢報道,對于新興的3D成像技術,為Face ID(人臉識別)應用提供一個全新的參數——即活體深度信息,從而使Face ID更加強大,是一個重大的市場機遇。它能夠提供新的關鍵優勢和重要的安全性。
首先,在3D ToF(飛行時間)相機系統中,成像數據與照明系統強制同步。成像數據必須與相機的動態和時序相匹配。這需要由相機獲得的真正3D圖像,或者更好地說是真正的3D視頻!由于運行時的捕捉,安全算法可以核查所捕捉的3D圖像是靜態臉模還是鮮活的人臉?;谒@取的時域數據可以實現該解釋。因而,偽造這樣的數據集變得相當困難!移動應用的關鍵因素ESPROS(璦鐠瑞思)epc660芯片具有非常高的NIR(近紅外)靈敏度(> 80%@ 850nm),以及在電荷域抑制強環境光的能力,使其成為小型化移動應用的最佳選擇。高靈敏度意味著省電,并且由于主動照明無需設計得那么強,可使設備運行對人眼更安全。盡管它們在室外陽光充足的環境中使用,環境光接收也是器件的關鍵因素和挑戰。
帶焊球的薄裸片芯片級封裝,epc660總厚度僅為0.23mm,可用于輕薄的移動應用(如智能手機)3D攝像頭模組設計。其封裝不僅可以縮小模塊的整體尺寸,還有助于降低成本。
ESPROS公司獨有的工藝技術和像素結構,使得其ToF產品具有高靈敏度、抗環境光干擾等優越性能。根據市場需求的不斷變化,ESPROS推出更多新的高性價比ToF產品來進一步提升產品的相關性能以滿足市場,做到能夠提供跨應用領域的全方位ToF傳感器解決方案商。
ESPROS公司的ToF 傳感器目前成功應用于無人機飛行避障及定高、人機交互和手勢識別、機器人和AGV的避障、智能導航、工業自動化、汽車自動駕駛等領域。
圖像處理的本質3D ToF成像需要精心設計的圖像處理。圖像傳感器的每一次成像都存在許多噪聲,例如DSNU、PRNU、DRNU、非線性、時間噪聲等,它們必須通過圖像處理來過濾。因此,最終的優勢體現在圖像處理。這是必不可少的一個關鍵因素。即使有了精心設計和校準的相機模塊,開發工作還沒有真正完成。從相機輸出的原始數據即點云,需要額外的圖像處理和動態校正,以獲得最可靠的結果。
圖片左側顯示了原始3D ToF數據,右側顯示了經過濾波處理的3D ToF數據
圖像處理可以減少/改善距離響應噪聲均勻性、精度、距離噪聲、邊緣質量、壞像素等。通常,這是通過圖像域中的空間濾波(例如中值濾波器或高斯濾波器)和時域中的時間濾波(例如自適應卡爾曼濾波器)來完成的。上圖顯示了濾波處理之前(左)和之后(右)的相同數據集。
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原文標題:璦鐠瑞思epc660芯片賦能移動應用,手機ToF攝像頭有戲!
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