掃一掃
了解最新產(chǎn)品,獲取產(chǎn)品參數(shù)協(xié)議
服務熱線
0755-83995265
18922812789
新聞中心
熱銷推薦
SONY FCB-ER9500已全面上市,主要性能特點:<br> 傳感器:1/...
SONY FCB-EV9520L高清機芯模組主要特點:<br> 傳感器:1/2...
SONY FCB-EW9500H主要功能特點:<br> 傳感器:1/1.8英寸型...
1/1.8 Type STARVIS CMOS Sensor<br> 圖像有效像素:約4...
時間:2025-03-13 18:28:59 來源: 深圳市軒展科技有限公司 瀏覽數(shù): 7
dTOF(Direct Time-of-Flight,直接飛行時間)是一種基于光飛行時間測距的技術(shù),通過發(fā)射脈沖光并測量其往返時間差來計算目標距離。其核心組件包括垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)、單光子雪崩二極管(SPAD)和時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器(TDC),能夠直接記錄光信號的飛行時間并生成深度圖。
	
 
	
 
	
 
一、定義
TOF(Time-of-Flight)是一種利用光飛行時間測量物體距離的技術(shù),TOF技術(shù)具有高精度、長距離測量能力和快速響應等特點。
dTOF(Direct Time-of-Flight,直接飛行時間)
是一種通過測量光脈沖從發(fā)射到反射回來的時間差,來直接計算物體與傳感器之間距離的技術(shù)。它與TOF(Time-of-Flight,飛行時間)和iTOF(Indirect Time-of-Flight,間接飛行時間)有著密切的聯(lián)系和區(qū)別。
	
 
iTOF(Indirect Time-of-Flight,間接飛行時間)
iTOF是另一種TOF技術(shù)的實現(xiàn)方式,它通過測量發(fā)射的調(diào)制激光脈沖與接收到的反射調(diào)制激光脈沖之間的相位差,來間接計算飛行時間。
	
 
TOF是一種泛指,它包含dTOF和iTOF(Indirect Time-of-Flight,間接飛行時間)兩種實現(xiàn)方式。兩者均利用光信號的時間差或相位差測量距離,但原理和硬件架構(gòu)不同。
兩者廣泛應用于自動駕駛、機器人導航、工業(yè)自動化、三維地圖制作等領(lǐng)域。
	
 
二、dTOF與iTOF的區(qū)別
1、工作原理
dTOF的工作原理是:VCSEL向場景中發(fā)射脈沖激光,激光脈沖照射到物體后反射回來,被SPAD接收。TDC記錄激光脈沖的發(fā)射時間和接收時間,通過計算時間差并乘以光速,得到物體與傳感器之間的距離。
iTOF的工作原理是:VCSEL發(fā)射特定頻率的調(diào)制激光脈沖,激光脈沖照射到物體后反射回來,被圖像傳感器接收。圖像傳感器通過計算發(fā)射信號和接收信號之間的相位差,間接得到光的飛行時間,進而計算物體與傳感器之間的距離。
	
 
	
 
2、優(yōu)勢
dTOF技術(shù)的優(yōu)勢在于:
高精度:由于直接測量飛行時間,dTOF具有較高的測距精度,適用于需要高精度測量的場景。
長距離測量:dTOF的測量距離較遠,適用于需要長距離測量的應用。
抗干擾能力強:dTOF對環(huán)境光的干擾相對不敏感,能夠在復雜環(huán)境中保持穩(wěn)定的測量性能。
	
 
3、應用場景
dTOF多用于激光雷達、工業(yè)測距等遠距離、高精度場景。
iTOF常見于手機、平板的AR/VR、人臉識別等中短距離交互場景。
	
 
TOF、dTOF與iTOF的區(qū)別
| 
				 TOF(泛指)  | 
			
				 dTOF  | 
			
				 iTOF  | 
		|
| 
				 測距原理  | 
			
				 利用光飛行時間測量距離(泛指)  | 
			
				 直接測量光脈沖的飛行時間  | 
			
				 通過測量相位差間接計算飛行時間  | 
		
| 
				 核心組件  | 
			
				 激光器、探測器、計時器等(泛指)  | 
			
				 VCSEL、SPAD、TDC  | 
			
				 VCSEL、圖像傳感器  | 
		
| 
				 優(yōu)勢  | 
			
				 高精度、長距離測量、快速響應(泛指)  | 
			
				 高精度、長距離測量、抗干擾能力強  | 
			
				 成本低、高分辨率  | 
		
| 
				 局限性  | 
			
				 無(泛指技術(shù)類別)  | 
			
				 實現(xiàn)難度較大,需要高精度的時間測量電路和高度敏感的光探測器  | 
			
				 測距精度和量程可能受限  | 
		
| 
				 應用場景  | 
			
				 自動駕駛、機器人導航、工業(yè)自動化等(泛指)  | 
			
				 自動駕駛、機器人導航、高端電子市場等  | 
			
				 消費電子產(chǎn)品、智能手機、平板電腦等  | 
		
	
 
綜上而論,dTOF、TOF和iTOF在測距原理、核心組件、優(yōu)勢和應用場景等方面存在差異。在實際應用中,需要根據(jù)具體需求選擇合適的技術(shù)方案。
	
 
總結(jié)來說,dTOF和iTOF分別代表了TOF技術(shù)的兩種技術(shù)路線,前者以高精度和抗干擾見長,后者在成本和分辨率上更具優(yōu)勢,在實際應用中,需要根據(jù)具體需求選擇合適的技術(shù)方案。