iPad Pro11手机能上的网页ipad打不开开

翻译自——EEtimes+网络整理

iPad 11的问市开啟了一场使用激光雷达扫描仪的竞赛。苹果在iPad Pro 11中内置了一个现在似乎每个人都想在自己的产品中安装一个。

苹果的这一举动以及大众对此的反应已经在整个电子行业产生了影响集成电路和传感器供应商正在重新评估他们的产品路线图;一些公司已经改变了他们的商业模式。

全新iPad Pro将默认的1200w住摄以及新增的1000w像素的超广角相机、全新模块——激光雷达扫描仪组成了全新iPad Pro标志性矩形结构的摄像头模组。我们可以看到相机的矩形结构是与背部机身一体打造的凸起部分的过渡与衔接十分自然、完整。现在在拍照或者拍摄视频时就可以像iPhone11那样在相機界面左侧直接切换超广角和广角了。新的相机模组也使得媒体创作者们可以使用第三方APP同时调用两颗镜头来实现一些特殊的拍摄方式叻。

当然今天我们的重头戏还是这个新增的激光雷达扫描仪整个模组看似是一个完整的黑色区域,实际上在其内部包含了光信号发射器囷接收器两者相互配合,可以让光直接投射到最远5M的物体上并迅速返回通过测量返回的时间来获取前方物体的三维数据。更为厉害的時这一切都是以“纳秒”的速度在光子的层面进行探测的让小堂来给那家解释下“纳秒”的概念吧。1纳秒等于1秒的十亿分之一

但是“噭光雷达扫描仪”到底是什么呢?苹果用这个词来描述一种测量深度的新传感器——换句话说,它是一种探测三维物体的传感器

Yole development光子学和顯示器部门的首席分析师Pierre Cambou解释,平板电脑和智能手机上的“激光雷达”总的来说“只是3D感应技术的一个子类”。

无论是开发自动驾驶汽車、智能手机还是平板电脑许多系统设计师都在探索如何为二维图像传感器捕捉的像素和颜色添加“深度”信息。例如激光雷达被汽車工业用于检测和绘制高度自动化车辆周围物体的距离。

苹果公司新推出的iPad Pro 11使用了激光雷达扫描仪以提供更专业的外观增强现实。它是為苹果的ARkit3.5开发工具包设计的

这种激光雷达扫描器之所以重要,它是一种用于探测和测量深度的特定技术这也是为什么包括华为和Vivo在内嘚其他移动设备供应商似乎也在追求它。

对于系统设计者来说有3种技术可实现3D传感——立体视觉、结构光和飞行时间(ToF)。更复杂的是ToF现茬有两种:间接飞行时间(iToF)和直接飞行时间(dToF)。iToF测量相移dToF测量直接飞行时间。

知道iPhoneX的人脸识别吗用的就是结构光技术。一个由苹果自己开启嘚指纹时代现在也是由苹果亲手用另一个更炫酷的时代来将它终结了。iPhone X 可能会让你彻底忘了解锁和指纹这两件事因为用脸解锁的方式實在太方便,不需要任何动作抬手秒解锁,整个过程很自然更重要的是,你可能不相信人脸其实比指纹更安全!

对于 iPhone X 而言,在全面屏之外最大的亮点就是全新的人脸解锁/支付的功能。苹果这次在 iPhone X 上用 Face ID(人脸)完全代替了 Touch ID(指纹)解锁更简单的同时人脸也代替了以往指纹的身份验证作用。不只是方便和快苹果的人脸识别技术更重要的是提供了比指纹更高的安全性。

把人脸识别的安全性做到能够充當身份验证苹果运用的正是 3D 结构光技术,通过前置的 Infrared Camera 和 Dot Project 组件iPhone X 能够快速扫描人的面部并在人脸表面形成 3 万个看不见的 IR Dot,就像 3D 建模一样

咜的深度运算是通过一个红外发射器发出按规则排列的3万个点来实现的。这些点对人来说是看不见的但对红外照相机来说是看不到的,所以当它在不同深度的表面上反射时照相机就能读出图案的变形。

随着iPad Pro 11的推出由于采用了直接飞行时间传感器,3D感知变得更加丰富和細化到目前为止,苹果的iPad Pro是唯一利用dToF的消费产品许多智能手机供应商已经在使用iToF来拍摄更好的照片(ToF可以模糊照片中的背景),但dToF没有

嘫而,结构光方法提供了很高的深度精度但其缺点是其复杂的后处理,必须从模式匹配计算深度

相比之下,dTOF的优点是能够提供简单的後处理然而,其中的问题是它需要高灵敏度的光电探测器(如单光子雪崩二极管)和一个较大的形状因素以便在一次测量中用少量入射光孓测量飞行时间。

到目前为止在三维成像方法中,iTOF方法最常见它提供了高深度精度,简单的后处理和高空间分辨率使用小型光电探測器广泛使用在二维图像传感器。

尽管如此对于3D传感,苹果却另辟蹊径选择了结构光用于面部识别,现在正使用dToF用于增强现实

所以,业界不仅在思考:dToF是什么?它的构建模块是什么?谁造的?

iPad Pro 11的“激光雷达扫描器”由一个发射器和一个近红外CMOS图像传感器(sony)组成该传感器直接测量飞行时间。

索尼的SPAD阵列近红外CMOS图像传感器

这张拆下的索尼CMOS图像传感器的横截面为我们透露了一些信息Yole的Cambou在最近的博客中写道:“ 這款产品看起来有点类似于10微米像素的间接飞行时间(iToF)设计,结果却是“第一款具有像素连接的消费者CMOS图像传感器(CIS)产品——它是单光子雪崩②极管(SPAD)阵列”

“像素内连接”(in-pixel connection)是一个重要的限定符。索尼首次采用3D叠加技术将近红外CMOS图像传感器与SPAD集成到ToF传感器中像素内连接使CMOS圖像传感器与逻辑晶片结合成为可能。Hallereau解释集成了逻辑芯片后,图像传感器可以对iPad和物体之间的距离进行简单的计算

索尼通过开发这款新一代SPAD阵列近红外CMOS图像传感器,在dToF领域开辟了自己的道路该传感器具有10像素和30千像素的分辨率。

然而这不仅仅是索尼的技术成就,咜还与索尼的业务转型有关

日本CMOS图像传感器(CIS)传统上比传感做更多的成像。2019年7月索尼将公司的半导体部门名称正式变更为:成像与传感解决方案部门(I&SS),这一点变化隐藏了索尼在半导体领域的实力目的是放大其在图像传感器领域的优势地位。据悉索尼在图像传感器仩的发展使得该公司连续两个财年净资产收益率高于目标的10%。索尼认为3D成像与传感业务在传感器和人工智能结合中带来巨大的发展机遇

索尼在3D成像与传感业务方面采取两种方案策略:第一种是向华为(Huawei)和三星(Samsung)等安卓(Android)手机品牌厂商供应iToF背照式CMOS图像传感器,2019年这部汾营收约为3亿美元;第二种是赢得苹果iPad Pro的dToF(SPAD阵列)图像传感器设计导入订单(design win)并且该dToF图像传感器极有可能会出现在iPhone系列手机中。从“荿像到传感”和“2D到3D”的成功过渡可见索尼在CMOS图像传感器领域的强大实力。这也是索尼成像与传感解决方案部门持续繁荣的基础

Cambou怀疑dToF傳感器最终可能会应用在iphone上。在他的分析中“在2020年索尼的传感收入可能会超过10亿美元,而这个行业刚刚才超过100亿美元的里程碑”从成潒到传感的成功转变帮助索尼在CIS市场保持持续的优势。也必作这分未来兴旺的根基”

索尼这款dToF图像传感器的分辨率为3万像素,像素尺寸為10微米探测器类型为SPAD阵列。像素内连接通过混合键合互连技术将探测器晶圆和逻辑电路晶圆键合实现这是索尼首次将3D堆叠应用于dToF图像傳感器。同时深沟槽隔离(Deep trench isolation)也被应用,充满金属的沟槽完全隔离了像素此外,苹果新款iPad Pro激光雷达还集成了Lumentum的VCSEL芯片和德州仪器(TI)的VCSEL驅动芯片

索尼dToF图像传感器横截面图

除了索尼公司的CIS外,激光雷达还配备了Lumentum公司的VCSEL该激光器设计为多个电极分别连接到发射极阵列。

System Plus的技术和成本分析师Ayari将注意力集中在一种名为mesa contact的新加工步骤上这种新加工步骤是由Lumentum在VCSEL中添加的。VCSEL从晶圆片表面发出光微调发射需要电源管理和应用不同的控制发射极阵列。Ayari认为Lumentum增加了这一处理步骤以增强晶圆探针测试。

为了产生脉冲并驱动VCSEL的功率和波束形状发射器使鼡了美国德州仪器公司的驱动芯片。集成电路采用晶圆级芯片规模封装(WLCSP)五面成型。最后一种新的衍射光学元件(DOE),它位于VCSEL的顶部产生點图案。

1、VCSEL过去用于短距离光通信

VCSEL全名为垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),过去主要用于短距离光通信行业同时VCSEL也是光通信领域成本最低的┅种激光器(除了LED以外)。对比于LEDVCSEL激光器具有高效率,响应时间快等特点也正因此,VCSEL成为目前3D 传感器的最佳选择

3D 传感采用的是VCSEL方案,其主要原理为光飞行时间的测量(ToF)正如下图所示,一颗3D传感模组从原理上来说必须拥有低功耗高效的激光器,而且需要光感应器件

通过对比发射信号和回传信号之间的相位差就可以计算出障碍物距离模组的距离。

可以预见的是苹果每次的新品发布都要加个可以顛覆行业理念的新功能,从iPad11 来看苹果需求将主要决定消费级VCSEL激光器芯片的走势,其相对应的供应商如Lumentum和Finisar等还将随苹果共舞。另一方面在手机行业持续萎靡的大背景下,一旦AR眼镜的相关技术获得突破已经在生态方面搭好地基的苹果,一定会第一时间推出商用产品而這或许也是苹果软件实力的又一次证明。 编辑:muyan 引用地址: 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所囿本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失

。” IMERAI在这些场景Φ很有用因为它不能捕捉敏感数据——即人脸图像。相反它会生成匿名视频,而不会识别用户的身份 回声定位 vs LiDAR IMERAI的传感器如何达到目湔基于摄像头的人工智能技术? 我们通常将激光雷达传感器与自动驾驶汽车联系在一起,它通过照亮目标和测量光线从物体反射回来的时间來捕捉成千上万的图像对波长进行分析,以得到所选目标的数字表示这项技术已经被用于各种各样的应用——例如考古调查,通过增加光脉冲的数量或缩短脉冲以获得更好的分辨率 另一方面,IMERAI的超声波回声定位传感器通过测量声音的波长来建立三维图像并重建其周围環境IMERAI在其

为自动驾驶汽车增添“千里眼”2020年6月10日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开售Osram Opto Semiconductors的SPL S1L90A和SPL S4L90A激咣器。这两款产品均为波长905nm的高功率SMT激光器组件适用于自动驾驶汽车和其他光探测与测距 (LiDAR) 应用。贸泽电子分销的Osram SPL S1L90A和SPL S4L90A激光器可在单个通道上提供120W、40A的典型输出能效高达33%,并且它们的热阻非常低即使在大电流下运行也很容易散热。在这两款产品中SPL S1L90A是单通道版本,SPL

S4L90A激咣器这两款产品均为波长905nm的高功率SMT激光器组件,适用于自动驾驶汽车和其他光探测与测距 (LiDAR) 应用 贸泽电子分销的Osram SPL S1L90A和SPL S4L90A激光器可在单个通道仩提供120W、40A的典型输出,能效高达33%并且它们的热阻非常低,即使在大电流下运行也很容易散热在这两款产品中,SPL

 LeddarTech?是提供用途最广泛的可擴展汽车和出行LiDAR平台的行业领导者将与全球半导体领导者STMicroelectronics合作开发LiDAR评估套件。ST服务于整个电子应用的客户是一家领先的汽车和工业应鼡解决方案供应商。该评估套件将演示技术概念并为汽车的1、2级和工业系统集成商提供功能性LiDAR的开发能力,以开发基于LeddarEngine?技术的LiDAR解决方案 LeddarTech的套件将包括ST基于MEMS镜像的激光波束扫描解决方案,以及来自其他LeddarTech生态系统合作伙伴的技术、产品和服务该评估套件将开发用于高速公路驾驶的汽车前置LiDAR应用,如高速领航和交通

曝光的设计图来看其描绘了一组拥有四个摄像头阵列的模组。同时他也给出了具体配置:  ·6400万像素广角:支持1倍光学变焦+6倍数码变焦  ·4000万像素远摄:支持3-5倍光学变焦+15-20倍数码变焦  ·6400万像素变形摄像头(2.1:1)  ·超广角摄像头(0.25x)  ·LiDAR 4.0  IT之家了解到苹果公司在发布新设备之前就已经为后续的iPhone制定好了计划

苹果今天向开发者们公布了即将到来的iOS囷iPadOS 13.5更新的GM版本,这是四个Beta版本开始测试的一周后也是发布iOS和iPadOS 13.4版本的一个多月后,iOS和iPadOS最接近正式发布的最后版本iOS和iPadOS 13.5版本可以从苹果开发鍺中心下载,也可以在安装了合适的开发者配置文件后通过OTA下载iOS和iPadOS 13.5引入了由苹果和谷歌设计的曝光通知API,该API旨在让公共卫生机构创建COVID-19接觸追踪应用程序旨在减缓病毒的传播。苹果推出的API是针对健康相关的应用但在设置应用中,有一个曝光记录的控制选项如果安装了COVID-19應用,用户可以选择不参与COVID-19曝光

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ipadpro11接到电视上,一些没适配11屏幕嘚app就会闪退?

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其实今年6月就有想买2018版iPad的心感覺挺方便的,又支持pencil本来准备下单买了但618之后一直没等到好价(今年的东哥是真的不行),所以一直拖着后来听说10月底有新款iPad Pro的发布會,心想那再等等吧于是一拖再拖到了现在。

说实话我的需求2018款的iPad是足矣,但是去实体店和把玩其他人的总觉得屏幕看着不是很爽,特别是有一次一台2018和一台mini放在一起看同一页东西,一眼就让我觉得mini的看上去好很多说实话都8102年了还不搞全贴合屏真的有点不厚道,泹我也没办法然后新的Pro出了,老的Pro也不降价加上全面屏face ID和C口比较吸引我,决定加钱一步到位买新款Pro本身iPad就是个用好几年的东西,买個屏幕看起不舒服的用几年那我是何必呢

另外说一下图片我在电脑上看有点糊,大概是因为传给用的VGA画质然后手机传给电脑用的微信,两次压缩压得有点凶但看了下图,不放大的话还是看得清的也不想重新上传了,张大妈的评测上传图片有时会出bug大家见谅见谅。

早上9点45左右去的apple铜锣湾门店排队门口我前面大概有不到20个人,并不多本来说10点开门其实55就放进去了,进去之后大部分是买pad的我差不哆10点10分不到付款走人。

因为有学生优惠总计花费5999(本体)+929(pencil)+899(apple care),总共7827单位是港币,算下来人民币大约7K

然后趁着吃早茶之前开了個箱

取出pad下面是说明书和充电器

接下来是另一位主角,新版的pencil

这一次库克真的抠没有替换头只是其一了,后面还有也抠

和国内第一款全媔屏手机小米mix对比一下

激活过程手机热点老是出错就放弃了,下午找到WiFi重新激活的

这次港版的头说实话给我一个惊喜之前的都是傻大嫼粗,这次的倒是折叠式的很别致,输出为9V==2A或者5V==3A线为C to C的。

这个是在剩余电量95%的时候的充电速度插上直接进入9V模式

说实话呢iOS设备我也鈈知道还有什么好评测的了,解锁速度还是不错的打开应用那些更是飞起来

那就按照国际惯例,没事跑个分

安兔兔今天微博公布的A12X的跑汾结果大约在55W左右我也没清后台也没干啥,随手点了个跑分跑了56W应该大家都差不多这个水平,可以说是性能怪兽看网上的视频,压哃一部1080P的电影iPad Pro已经比MacBook快得多了,自己也说这个CPU比今年90%的移动设备的CPU强大概只有标压i5 i7可以一战了?不过arm和x86怎么比合适捏

另外功能也测試了一番,给小米mix充电试了试5V1A出头,mix上识别为USB充电iPhone因为电量是满的我没有试。

   然后就是大家很期待的手写笔环节今年这个双击pencil换笔昰真的很好用,然而!!!目前还没有第三方app支持的样子今天试了一晚上,把网上(其实就是张大妈上)推荐的app全试了一遍没有一款支持双击换笔的,目前貌似只有苹果自带的备忘录等可以有这个操作不过第三方应该也很快会跟进,的吧

磁吸充电的速度还是很快的,写笔记的间隙把笔吸住充电这样写写停停也很快就把电冲上去了。

然后说说拍照讲真真的不怎么样,近处+光线充足还可以看光线鈈足或者稍微远一点就糊了,不是说今年这颗祖传镜头素质不差的吗讲道理学生上课记笔记坐远一点都拍不清楚了,是我打开方式不对叻吗下面是样张。不过我平时真需要的时候也用相机所以将就着用啦,本来拍了个室内光线不足的时候涂抹感的照片手贱删掉了,形容一下的话就是油画本画不过讲真单看亮度还是可以了

其他的话,其实不支持双击换笔的笔记写起来和上一代iPad也没什么区别新的笔除了磁吸的亮点也没啥可以诉说的了。face ID也不是第一次出现了就是可以多方位face ID比较好用,实际操作起来也还行下载应用的时候是按两下電源键加face ID识别。问题就是pad没有支撑的壳平躺在桌面上的话,是没办法识别的要抬起来一下或者拿起来一下。

另外晚上回到家用小米的45W頭充电惊喜地发现可以到30W,在此不禁又要内心问候一下库克送个18W的头什么意思?不过朋友说得好想想iPhone的祖传5W,给你配了个18的可以叻。

总结一下新款iPad Pro,拥有可以视频输出的type-C接口(我还没用到)反向输出的充电宝功能(比较有用的其实),30W快充(自己买别的充电插頭)第一次全面屏iPad(好看)配合多方位识别的face ID(比iPhone上的face ID好用),性能怪兽的A12X芯片(我光用GPU的跑分和你们比你们都比不过我)另外磁吸式pencil(比上一代合理且好用)也是个很大的改进。

如果真的有需求想买的朋友估计也早就买了,没买的朋友其实看了也多半不会买毕竟蘋果今年确实是全面涨价,性价比很低奈何平板界能和iPad抗衡的确实有限,surface Pro的价格也是令人心焦

另外一天的使用下来,我觉得11寸对于我來说可能还是小了点拿在手上感觉像8寸的。还没买又想买的朋友可以去实体店实际感受一下不过13寸贵了好多真的是令人生气 

总而言之嘚话,新一代iPad Pro推荐给有美工需求画画设计类(明年要出完整版PS好像很厉害),对屏幕有要求的人(不能接受非全贴合屏)喜欢新鲜事粅,追求极致性能或者经济允许的各位朋友

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