電子發燒友網報道(文/莫婷婷)作為非接觸式傳感技術,毫米波雷達正在智能家居、智能汽車等領域各顯神通。據中國汽車工業協會數據提到,在汽車智能化的發展趨勢下,2025年相關市場規模將達253億元,年復合增長率為23%。此外,研究機構數據顯示,預計到2024年,家居雷達到2024預計可達105億元。除了上述市場之外,毫米波雷達正在向醫療健康監護、智能穿戴等應用場景擴展。
基于毫米波雷達,智微科技在近期帶來了一款3D手勢辨識系統單芯片方案——K60168,并將其應用在TWS耳機上,為可穿戴設備帶來新的傳感控制方式——手勢控制。隨著不同技術的使用,可穿戴設備也迎來了升級迭代。
智能穿戴新賽道:手勢控制音量
當前市場上應用較多的感測技術包含:毫米波雷達、攝像頭搭配遠紅外線、超聲波及微波,各自都有其特點和優缺點。其中攝像頭容易受到環境光線環境影響,且會形成圖像信息,相對較有隱私疑慮;超聲波分辨率較差,且易受到環境溫度影響;微波因為頻段幾乎已被占據,應用場景有限。
相對來說,毫米波雷達能避開這些問題,不會產生任何影像信息,能保障用戶隱私安全、它的抗干擾能力極強,不僅不受環境光線影響,黑夜中也能使用,且對環境適應力佳,在雨、霧、煙的環境中也能正常使用。毫米波雷達具備超強的感測能力和分辨率,能夠偵測亞毫米等級的細微動作,例如呼吸、心跳等,以及未來智能家居等室內應用領域。據了解,智微科技的K60168正是基于毫米波雷達的單芯片方案。
智微科技副總經理林明正在接受電子發燒友采訪時提到,毫米波雷達偵測具備辨識精度高的優勢,可在3D空間分辨幾厘米的變化,同時還具備不受光線干擾的抗干擾性,不受遮蔽物影響,更重要的是其耗電低、整體模塊體積小,容易嵌入各種應用裝置。正是基于這樣的優勢,K60168等毫米波雷達解決方案可應用于穿戴裝置的手勢辨識,家居安全偵測(如跌倒,生命特征,入侵等),工控安全偵測(如無人搬運車,機器手臂等)以及車室內生命特征偵測等應用場景。
在智微科技之前,谷歌曾在2019年發布的Pixel 4手機上使用了一顆名為Soli的60Ghz毫米波雷達,實現了隔空手勢交互功能,據了解,Soli由英飛凌提供。在這之后,業內開始研究60Ghz毫米波雷達芯片在消費類睡眠診斷技術(CST)上的相關應用,谷歌也曾表示內置睡眠分析功能的雷達芯片會是消費類睡眠診斷技術被廣泛應用的關鍵。這項功能最終與智能手表結合,例如 Apple Watch和Fitbit Sense等智能手表就具備了睡眠情況跟蹤功能。
回到TWS耳機應用領域,壓力傳感器、實體按鍵是TWS耳機實現功能主要器件,林明正提到,耳機本體的體積小,按鍵小,位置不容易記得;而壓力傳感器會出現按壓時對耳朵造成壓力或誤觸的狀況,甚至因為碰觸到耳機而導致耳機掉落等問題。這些對于好不容易調好一個舒適的耳機位置的用戶來說,均嚴重影響使用者體驗。“使用無接觸式的毫米波雷達技術,加上AI手勢辨識,可以讓耳機操作的人機界面變得更直覺且友善?!?br />
此前,毫米波雷達產品因整體模塊體積大、耗電高、天線設計難度高等種種技術與成本問題,難以大量推廣。為了解決上述問題,智微科技的K60168是業界首個集成毫米波雷達以及AI加速器的全整合嵌入式系統,可在芯片端完成數據處理,此外,K60168通過內建天線的方式在提高精準度、降低干擾性的同時也讓傳播更加穩定。與谷歌Soli一樣的是,為了實現產品小型化,方便嵌入各種應用裝置,K60168同樣采用了AiP封裝技術,以借此打開更多的應用市場。
人機交互打開毫米波雷達新市場
那么,接下來毫米波雷達技術還會打開哪些市場?在可穿戴設備領域,林明正認為穿戴設備將更著重于人性化直覺的操作,例如耳機,除了帶給用戶聽覺感官的加強外,更智能化的操作也會是接下來這些制能穿戴廠所追求的;也許將會走向多種人工交互的大融合,例如結合將語音識別與手勢識別進行整合。
在醫療級領域,毫米波雷達被用于非接觸式生命體征傳感技術中。生命體征傳感技術主要分為皮膚接觸式、非皮膚接觸式兩大類,前者主要是PPG、ECG、EEG等技術,無創血糖監測智能手表通常會用到PPG(光電容積脈搏波描記法);后者主要是BCG(心沖擊圖)、毫米波雷達兩種技術。相較消費級,醫療級的應用顯然更加值得期待。
如今,隨著技術的發展,具備更高精度、更高速信號處理能力的毫米波雷達技術正在逐步應用到生命體征監測中。林明正提到,毫米波雷達建構的手勢辨識,提供了一個全新、友善的人機接口。
在人機交互的背景下,除了TWS耳機的手勢控制,醫療健康的監測,汽車內的人機交互也是毫米波技術的應用方向,例如智慧座艙內中控臺的手勢操控、車內的生命感測、車外的腳踢尾門等都將是未來可發展的方向。
基于毫米波雷達,智微科技在近期帶來了一款3D手勢辨識系統單芯片方案——K60168,并將其應用在TWS耳機上,為可穿戴設備帶來新的傳感控制方式——手勢控制。隨著不同技術的使用,可穿戴設備也迎來了升級迭代。
智能穿戴新賽道:手勢控制音量
當前市場上應用較多的感測技術包含:毫米波雷達、攝像頭搭配遠紅外線、超聲波及微波,各自都有其特點和優缺點。其中攝像頭容易受到環境光線環境影響,且會形成圖像信息,相對較有隱私疑慮;超聲波分辨率較差,且易受到環境溫度影響;微波因為頻段幾乎已被占據,應用場景有限。
相對來說,毫米波雷達能避開這些問題,不會產生任何影像信息,能保障用戶隱私安全、它的抗干擾能力極強,不僅不受環境光線影響,黑夜中也能使用,且對環境適應力佳,在雨、霧、煙的環境中也能正常使用。毫米波雷達具備超強的感測能力和分辨率,能夠偵測亞毫米等級的細微動作,例如呼吸、心跳等,以及未來智能家居等室內應用領域。據了解,智微科技的K60168正是基于毫米波雷達的單芯片方案。
智微科技副總經理林明正在接受電子發燒友采訪時提到,毫米波雷達偵測具備辨識精度高的優勢,可在3D空間分辨幾厘米的變化,同時還具備不受光線干擾的抗干擾性,不受遮蔽物影響,更重要的是其耗電低、整體模塊體積小,容易嵌入各種應用裝置。正是基于這樣的優勢,K60168等毫米波雷達解決方案可應用于穿戴裝置的手勢辨識,家居安全偵測(如跌倒,生命特征,入侵等),工控安全偵測(如無人搬運車,機器手臂等)以及車室內生命特征偵測等應用場景。
智微科技副總經理林明正
在智微科技之前,谷歌曾在2019年發布的Pixel 4手機上使用了一顆名為Soli的60Ghz毫米波雷達,實現了隔空手勢交互功能,據了解,Soli由英飛凌提供。在這之后,業內開始研究60Ghz毫米波雷達芯片在消費類睡眠診斷技術(CST)上的相關應用,谷歌也曾表示內置睡眠分析功能的雷達芯片會是消費類睡眠診斷技術被廣泛應用的關鍵。這項功能最終與智能手表結合,例如 Apple Watch和Fitbit Sense等智能手表就具備了睡眠情況跟蹤功能。
回到TWS耳機應用領域,壓力傳感器、實體按鍵是TWS耳機實現功能主要器件,林明正提到,耳機本體的體積小,按鍵小,位置不容易記得;而壓力傳感器會出現按壓時對耳朵造成壓力或誤觸的狀況,甚至因為碰觸到耳機而導致耳機掉落等問題。這些對于好不容易調好一個舒適的耳機位置的用戶來說,均嚴重影響使用者體驗。“使用無接觸式的毫米波雷達技術,加上AI手勢辨識,可以讓耳機操作的人機界面變得更直覺且友善?!?br />
此前,毫米波雷達產品因整體模塊體積大、耗電高、天線設計難度高等種種技術與成本問題,難以大量推廣。為了解決上述問題,智微科技的K60168是業界首個集成毫米波雷達以及AI加速器的全整合嵌入式系統,可在芯片端完成數據處理,此外,K60168通過內建天線的方式在提高精準度、降低干擾性的同時也讓傳播更加穩定。與谷歌Soli一樣的是,為了實現產品小型化,方便嵌入各種應用裝置,K60168同樣采用了AiP封裝技術,以借此打開更多的應用市場。
人機交互打開毫米波雷達新市場
那么,接下來毫米波雷達技術還會打開哪些市場?在可穿戴設備領域,林明正認為穿戴設備將更著重于人性化直覺的操作,例如耳機,除了帶給用戶聽覺感官的加強外,更智能化的操作也會是接下來這些制能穿戴廠所追求的;也許將會走向多種人工交互的大融合,例如結合將語音識別與手勢識別進行整合。
在醫療級領域,毫米波雷達被用于非接觸式生命體征傳感技術中。生命體征傳感技術主要分為皮膚接觸式、非皮膚接觸式兩大類,前者主要是PPG、ECG、EEG等技術,無創血糖監測智能手表通常會用到PPG(光電容積脈搏波描記法);后者主要是BCG(心沖擊圖)、毫米波雷達兩種技術。相較消費級,醫療級的應用顯然更加值得期待。
如今,隨著技術的發展,具備更高精度、更高速信號處理能力的毫米波雷達技術正在逐步應用到生命體征監測中。林明正提到,毫米波雷達建構的手勢辨識,提供了一個全新、友善的人機接口。
在人機交互的背景下,除了TWS耳機的手勢控制,醫療健康的監測,汽車內的人機交互也是毫米波技術的應用方向,例如智慧座艙內中控臺的手勢操控、車內的生命感測、車外的腳踢尾門等都將是未來可發展的方向。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
人機交互
+關注
關注
12文章
1211瀏覽量
55454 -
毫米波雷達
+關注
關注
107文章
1052瀏覽量
64454 -
可穿戴設備
+關注
關注
55文章
3818瀏覽量
167178
發布評論請先 登錄
相關推薦
毫米波雷達信號的傳輸特性
1. 引言 毫米波雷達作為一種高精度的探測技術,其信號的傳輸特性對于系統的性能至關重要。本文將探討毫米波雷達信號的傳輸特性,包括其傳播損耗、多徑效應、雨衰等,并分析這些特性對
毫米波雷達的基頻和調制技術 毫米波雷達在機器人導航中的應用
毫米波雷達的基頻和調制技術 毫米波雷達的基頻通常指的是其工作頻段,一般在30GHz至300GHz之間。在這個頻段內,毫米波
毫米波雷達與超聲波雷達的區別
毫米波雷達與超聲波雷達的區別 在現代科技領域,傳感器技術扮演著至關重要的角色,尤其是在自動駕駛、工業自動化和機器人技術等領域。毫米波雷達和超
毫米波雷達與激光雷達比較 毫米波雷達在自動駕駛中的作用
毫米波雷達與激光雷達的比較 毫米波雷達與激光雷達是自動駕駛技術中常用的兩種傳感器,它們在多個方面
毫米波雷達與超聲波雷達的區別是什么
毫米波雷達與超聲波雷達是兩種不同的雷達技術,它們在工作原理、性能特點、應用領域等方面存在一定的差異。以下是對這兩種雷達技術的介紹: 工作原理
毫米波雷達與多普勒雷達區別是什么
毫米波雷達與多普勒雷達是兩種不同類型的雷達系統,它們在工作原理、應用領域和性能特點等方面存在明顯的區別。 工作原理 毫米波
簡述毫米波雷達的結構、原理和特點
、發射機、接收機、信號處理器和顯示設備等部分組成。 天線:毫米波雷達的天線通常采用波導、喇叭、透鏡等結構,具有高增益、低副瓣、寬頻帶等特點。天線的設計和制造對雷達的性能有很大的影響。
基于毫米波雷達的手勢識別算法
具體的軟硬件實現點擊http://mcu-ai.com/MCU-AI技術網頁_MCU-AI
摘要
基于毫米波的手勢識別技術提供了良好的人機交互體驗。先前的工作專注于近距離手勢識別,但在
發表于 06-05 19:09
基于毫米波的人體跟蹤和識別算法
了RadHAR,這是一種使用稀疏和非均勻點云執行精確HAR的框架。RadHAR利用滑動時間窗口來累積毫米波雷達的點云,并生成體素化表示,作為分類器的輸入。
我們在收集的具有5種不同活動的人類活動數據集上
發表于 05-14 18:40
毫米波雷達在智能網聯汽車中的應用
毫米波雷達(MMW)是一種新型的雷達技術,逐漸在智能網聯汽車中得到廣泛應用。它利用毫米波頻段的電磁波進行探測和測距,具有高分辨率、高精度、高
評論