Últimamente, ha habido tanto revuelo en torno a LiDAR en los nuevos dispositivos de Apple que es fácil olvidar que la realidad aumentada móvil puede funcionar de cualquier otra forma. Pero puede y lo hace, particularmente con las herramientas ToF que alcanzan nuevas alturas en los teléfonos Samsung.

Ya sea que sea un desarrollador, esté buscando un nuevo dispositivo o simplemente tenga curiosidad, vale la pena tomarse un tiempo para analizar estas siglas y aprender los entresijos de la detección de profundidad de teléfonos móviles.

¿Qué es ToF?

ToF es la abreviatura de Time of Flight.

Técnicamente, ToF se refiere al uso de la velocidad de la luz (o incluso del sonido) para determinar la distancia. Mide el tiempo que tarda la luz (o el sonido) en salir del dispositivo, rebotar en un objeto o avión, y volver al dispositivo, todo dividido por dos revela la distancia desde el dispositivo al objeto o plano.

Entonces, la relación es que todo LiDAR es un tipo de Time of Fight, pero no todo Time of Flight es LiDAR. Para simplificar las cosas, cuando hablamos de "ToF", nos referimos a la medición de distancia óptica, sin incluir LiDAR.

instagram viewer

Entonces, si LiDAR y el ToF óptico no LiDAR usan luz para la determinación de la distancia y el mapeo 3D, ¿en qué se diferencian?

¿Qué es LiDAR?

LiDAR es la abreviatura de Detección y rango de luz. Esta tecnología utiliza un láser, o una cuadrícula de láseres, como fuente de luz en la ecuación detallada anteriormente.

¿Qué es Lidar y cómo funciona?

¿Busca un nuevo teléfono inteligente? ¿Quieres las mejores funciones? Entonces, es posible que desee considerar un teléfono inteligente con LiDAR.

Se puede usar una sola lectura LiDAR para medir cosas como el ancho de una habitación, pero se pueden usar múltiples lecturas LiDAR para crear "nubes de puntos". Estos se pueden utilizar para crear modelos tridimensionales de objetos o mapas topográficos de todo áreas.

Si bien LiDAR puede ser nuevo para los dispositivos móviles, la tecnología en sí existe desde hace bastante tiempo. En entornos no móviles, LiDAR se utiliza para hacer de todo, desde mapear entornos submarinos hasta descubrir sitios arqueológicos.

¿En qué se diferencian LiDAR y ToF?

La diferencia funcional entre LiDAR y otras formas de ToF es que LiDAR usa láseres pulsados ​​para construir una nube de puntos, que luego se usa para construir un mapa o imagen 3D. Las aplicaciones ToF crean "mapas de profundidad" basados ​​en la detección de luz, generalmente a través de una cámara RGB estándar.

La ventaja de ToF sobre LiDAR es que ToF requiere equipos menos especializados para que pueda usarse con dispositivos más pequeños y menos costosos. El beneficio de LiDAR proviene de la facilidad con la que una computadora puede leer una nube de puntos en comparación con un mapa de profundidad.

los API de profundidad que Google creó para dispositivos Android funciona mejor en dispositivos habilitados para ToF y funciona creando mapas de profundidad y reconociendo la función puntos ". Estos puntos característicos, a menudo barreras entre diferentes intensidades de luz, se utilizan para identificar diferentes planos en el ambiente. Básicamente, esto crea una nube de puntos de menor resolución.

Cómo funcionan ToF y LiDAR con Mobile AR

Los mapas de profundidad y las nubes de puntos son geniales y, para algunas personas y aplicaciones, son suficientes. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones de RA, estos datos deben contextualizarse. Tanto ToF como LiDAR hacen esto trabajando junto con otros sensores en el dispositivo móvil. Específicamente, estas plataformas necesitan comprender la orientación y el movimiento de su teléfono.

Dar sentido a la ubicación del dispositivo dentro de un entorno mapeado se denomina localización y mapeo simultáneos, o "SLaM". SLaM se utiliza para otras aplicaciones como vehículos autónomos, pero es más necesario que las aplicaciones de RA basadas en dispositivos móviles coloquen objetos digitales en el entorno físico.

Esto es particularmente cierto para las experiencias que permanecen en su lugar cuando el usuario no interactúa con ellas y para colocar objetos digitales que parecen estar detrás de personas y objetos físicos.

Otro factor importante en la colocación de objetos digitales tanto en aplicaciones basadas en LiDAR como en ToF implica "anclas". Los anclajes son puntos digitales en el mundo físico a los que se dirigen los objetos digitales. "adjunto."

En aplicaciones de escala mundial como Pokemon Go, esto se hace a través de un proceso separado llamado "Geoetiquetado". Sin embargo, en aplicaciones de AR basadas en dispositivos móviles, el objeto digital está anclado a puntos en una nube de puntos LiDAR o uno de los puntos característicos de una mapa de profundidad.

¿Es LiDAR mejor que ToF?

Estrictamente hablando, LiDAR es más rápido y preciso que Time of Flight. Sin embargo, esto se vuelve más significativo con aplicaciones más avanzadas tecnológicamente.

Por ejemplo, ToF y la API de profundidad de Google tienen dificultades para comprender planos grandes y de baja textura como paredes blancas. Esto puede dificultar que las aplicaciones que utilizan este método coloquen con precisión objetos digitales en algunas superficies del mundo físico. Es menos probable que las aplicaciones que utilizan LiDAR tengan este problema.

Sin embargo, es poco probable que las aplicaciones que involucren entornos más grandes o con mayor variedad de texturas tengan este problema. Además, la mayoría de las aplicaciones de AR para consumidores basadas en dispositivos móviles implican el uso de un Filtro AR en la cara o el cuerpo del usuario: Una aplicación que es poco probable que tenga problemas debido a las grandes superficies sin textura.

¿Por qué Apple y Google utilizan sensores de profundidad diferentes?

Al lanzar sus dispositivos compatibles con LiDAR, manzana dijo que incluyeron los sensores, así como otro hardware con el fin de "abrir más flujos de trabajo profesionales y admitir aplicaciones profesionales de fotos y videos". El lanzamiento también llamó a su LiDAR compatible iPad Pro "el mejor dispositivo del mundo para la realidad aumentada" y promocionó las aplicaciones de medición de Apple.

Google no ha dado explicaciones tan directas sobre por qué su API de profundidad y la nueva línea de dispositivos compatibles no usan LiDAR. Además de trabajar con LiDAR, manteniendo los dispositivos Android más livianos y asequibles, también hay una gran ventaja de accesibilidad.

Dado que Android funciona en dispositivos móviles fabricados por varias empresas, el uso de LiDAR favorecería los modelos compatibles con LiDAR a expensas de todos los demás. Además, debido a que solo requiere una cámara estándar, la API de profundidad es compatible con más dispositivos.

De hecho, la API de profundidad de Google es independiente del dispositivo, lo que significa que los desarrolladores que utilizan Plataforma de creación de experiencia de realidad aumentada de Google puede desarrollar experiencias que también funcionen en dispositivos Apple.

¿Ha explorado la detección de profundidad?

Este artículo se ha centrado principalmente en LiDAR y ToF en experiencias de RA basadas en dispositivos móviles. Eso se debe en gran parte a que estas experiencias más complejas requieren la mayor explicación. También es porque estas experiencias son las más divertidas y prometedoras.

Sin embargo, enfoques de detección de profundidad como estos son la base de muchas experiencias y herramientas más simples y prácticas que puede usar todos los días sin pensarlo mucho. Con suerte, leer sobre ToF y LiDAR le permitirá apreciar mejor estas aplicaciones.

Correo electrónico
Las 10 mejores herramientas para tu iPhone: medición de regla, nivel y distancia

¿Necesita una regla de iPhone para medir objetos cotidianos? Estas aplicaciones de herramientas para iPhone te permiten medir la distancia, la longitud y más.

Temas relacionados
  • Tecnología explicada
  • Androide
  • iPhone
  • Realidad aumentada
  • Realidad virtual
  • Cámara de teléfono inteligente
Sobre el Autor
Johnathan Jaehnig (32 Artículos publicados)

Jon Jaehnig es un escritor / editor independiente interesado en tecnologías exponenciales. Jon tiene una licenciatura en comunicación científica y técnica con una especialización en periodismo de la Universidad Tecnológica de Michigan.

Más de Johnathan Jaehnig

Suscríbete a nuestro boletín

¡Únase a nuestro boletín de noticias para obtener consejos técnicos, reseñas, libros electrónicos gratuitos y ofertas exclusivas!

Un paso más…!

Confirme su dirección de correo electrónico en el correo electrónico que le acabamos de enviar.

.