女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

Bosch Sensortec ? 來源:djl ? 2019-10-28 15:51 ? 次閱讀

無論是智能手機、可穿戴設備、虛擬現實耳機,還是機器人吸塵器,當今用戶都期望并要求這些設備始終按照指令運行,并平穩、準確地適應不斷變化的周圍環境。這需要精確的感測俯仰、滾轉和航向方向,而這些則是通過設備內置的從加速度計、陀螺儀和磁力計收集的數據融合實現的。

通常在現實世界中,事物永遠不會像其看起來那么簡單,例如,準確確定航向(觀測)方向便是一項巨大挑戰,因為磁力計測量受到附近多個物體的負面影響。這些干擾性磁場影響,通常稱為硬鐵和軟鐵扭曲,可能由位于設備本身內的各種元件和用戶周圍環境中的外部磁性物體引起。

本文旨在深入洞察和理解在當今電子消費設備中獲得可靠傳感器數據所需的有效設計技術和軟件解決方案,并提高用戶對最終產品的滿意度。本文將提供強大傳感器數據融合技術的示例,例如基于在標準使用期間獲得的陀螺儀信號,對估算磁力計偏移加以利用,及其對用戶相關特征(例如行人和頭部跟蹤)的影響。

磁力挑戰

您是否曾由于智能手機導航應用程序給出了錯誤的指示,而找錯了環島出口?使用虛擬現實耳機時,您是否經歷過突然的眩暈?或者您的“智能”機器人吸塵器是否一再被卡在角落里?這些問題中的大多數,至少部分,是由不精確的慣性傳感器數據融合導出的不正確航向信息所造成的。那么,為什么最先進的高精度傳感器仍然會記錄不準確的信息,并且產生如此大的偏差?

在實驗室外,所謂的地球恒定磁場的剛性磁線不斷被各種物體修改,如門框、桌子、椅子和其他金屬物品。基于其特定磁特性,這些物體通過稱為硬鐵和軟鐵扭曲的現象改變其周圍的磁場。

圖1:羅盤誤差的來源:外部磁場

諸如NdFeB、AlNiCo等硬磁材料(“硬鐵”)引起高殘余B場或“磁記憶”,而軟磁材料(“軟鐵”)則通常是諸如鐵(Fe)、鎳(Ni)等材料及其合金。

當磁力計用于設備中時,硬鐵扭曲由產生磁場的物體造成,例如揚聲器內的磁鐵,由此導致傳感器輸出中稱為“恒定偏移”的偏差,然后需要對其進行補償。另一方面,軟鐵扭曲則是由“被動”影響或扭曲其周圍磁場但自身不一定產生磁場的物體造成的,例如存儲卡插槽、電池、無線天線、門窗框架和各種其他周圍環境中的標準對象。這種類型的扭曲改變了磁球的實際形狀,并且很大程度上取決于材料相對于傳感器和磁場的定位。

如圖2所示,在典型的室內區域,由于一般物體引起的磁場扭曲,羅盤方向變化很大,即羅盤的紅色“北”針指向各個方向。

圖2:典型室內區域傳感器讀數(磁力計)的變化

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

因此,補償硬鐵和軟鐵扭曲對于獲得有意義的磁力計讀數至關重要。這種補償需要在設備設計期間進行復雜的程序,并且在實際使用期間將結果結合到傳感器的軟件中,如下文中的進一步描述。

接受扭曲

以下系統方法可用于補償影響磁力計讀數的失真:

·使用軟鐵矩陣在設計階段進行補償

·通過標準“八字形動作”在使用中校準軟件

· 通過“自然使用動作”智能校準軟件

使用軟鐵矩陣在設計階段進行補償

來自位于終端設備(例如智能手機)內部部件的軟鐵扭曲是恒定的,因此可以通過使用一次性解決方案來補償。這種補償需要所謂的“軟鐵補償矩陣”(SIC Matrix),對此,設計者在設備中具有更廣泛的布局選項。這些補償后傳感器的讀數具有明顯更高的精度,與未補償讀數相比達±2°,其中誤差范圍可以輕松達到±10°。校準通過3D線圈系統(亥姆霍茲線圈)進行,該線圈系統由在同一軸上對中的兩個螺線管電磁鐵組成,可抵消這些干擾性外部磁場,以提供“清潔”的磁環境。帶有慣性傳感器的設備被放置在此清潔環境中,并接受測量,以創建磁力計的原始數據記錄,然后將其輸入數據驅動工具,生成SIC矩陣。之后,該SIC矩陣將合并至軟件驅動器中,并永久補償影響磁力計數據的設備內軟鐵扭曲。

這種方法可以在實驗室條件下估算軟鐵效應,當然,使用過程中的變化和附加設備的影響無法得到補償。盡管如此,這依然是一種非常有效的設備內部件校準技術,強烈建議于設計階段在傳感器制造商專家的幫助下準確生成SIC矩陣并加以應用。

圖3:3D(亥姆霍茲)線圈,用于設備內磁力計校準

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

遺憾的是,在通常情況下,當應用于實際PCB時,實驗室校準結果無法準確工作,因為其中會生成被稱為“禁區”的區域,使這些裝置的準確性極度降低,以致完全無法使用。

Bosch Sensortec的3D軟鐵補償技術大大減少了這一“禁區”現象。例如,如果在距離NFC天線僅9mm處測量傳感器數據失真,在補償之前,最大航向誤差為8°,而在補償之后,所有海拔高度的最大誤差僅為1.5°。

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

圖4:沒有軟鐵補償的磁球

圖4:沒有軟鐵補償的磁球

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

通過“八字形動作”在使用中進行校準

此方法并非實驗室密集型,但只需通過在已知的磁性清潔環境中移動設備(例如智能手機)便可收集大量有價值的數據。理想的動作是指沿最大定位范圍測量磁性的運動,由此幫助估算所有情況下的磁偏差。因此,該技術通常使用覆蓋所有三個軸向的八字形運動來執行。

圖6:令智能手機在3D空間中以八字形圖案移動

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

該圖案可描繪出由磁性扭曲而變形的磁球部分。從獲得的坐標可以非常精確地估算磁球變形,以導出所需的校準系數。使用該方法估算的偏移將用于補償來自外部環境的硬鐵扭曲。

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

圖7:沒有偏移補償的傳感器數據

圖8:有偏移補償的傳感器數據

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

相當多的智能手機設備和操作系統制造商仍然依賴于這種八字形校準技術。出于校準目的,當今的智能手機經常提示最終用戶使用地圖應用程序在空間中進行八字形動作。但是,通過在3D空間中移動設備來創建此模式可能需要10秒以上,并且如果用戶將其手機用于較為緊急的目的(例如玩動作游戲),或執行對安全性要求較高的任務(例如在汽車內使用智能手機導航),那么暫停游戲會讓玩家十分掃興,而將注意力從駕駛汽車轉至校準設備則會造成安全風險。

盡管如此,還是通常建議用戶使用這種方法,因為它可以提供可靠的結果。但是,只有當用戶實際上能夠花時間重新校準設備,并且物理上允許通過在3D空間中以八字形移動設備時,此方法才適用。

通過“自然使用動作”進行智能校準

盡管八字形動作非常適合智能手機,但在物理上也許并不可行,并且可能對其他類型的設備來說,執行起來會比較困難或奇怪,例如腕部可穿戴設備、增強/虛擬現實耳機、入耳式可穿戴設備和機器人吸塵機。

磁力計校準背后的基本理念在于通過估算磁球與地球磁場矢量的偏差作為半徑來估算磁力計的偏移。為了降低校準所需的時間并以更小、更自然的運動校準設備,可使用陀螺儀信號輔助磁場傳感器的校準。

校正后的陀螺儀信號相對于最后磁場值定義其旋轉。一旦確定了新的磁場值,便會將其饋入擴展卡爾曼濾波器(EKF)。EKF估計磁力計偏移和磁場矢量的大小(半徑)。磁強計干擾檢測基于卡爾曼濾波器的殘差。

由于這些快速傳統型磁力計校準器利用陀螺儀數據,因此在重新校準過程中被校準的設備必須處于靜止狀態,即陀螺儀本身在校準期間不會漂移。然而,對于較新的“體戴式”裝置而言,這并不可行,因為這些時刻、并且是在較長的時間段內處于使用和運動中。

定義了這個問題后,Bosch Sensortec專注于通過開發“自然使用型”快速磁力計校準軟件來迎接挑戰。該軟件針對每種不同類型設備的典型用途獲得配置,即使這些處于恒定運動中。其目標在于確保即使用戶不必做出任何特定、有意的動作,設備中的慣性傳感器也可以自動且準確地校準,以實現在變化環境中的使用。

以下將介紹可穿戴設備、控制器和耳機的幾個示例:

腕部可穿戴設備

對于佩戴腕表或健身追蹤器的人來說,經常瀏覽設備、查看計算的步數或燃燒的卡路里、閱讀消息通知,或只是查看時間再自然不過了。由于大多數用戶不知道自己位于會影響其磁力計的材料附近,或者甚至在其設備中安裝了磁力計,因此設備需要在不知情的情況下在后臺執行校準。此外,如果用戶必須在空中揮手以校準“智能腕表”,看起來會很奇怪。因此,Bosch Sensortec磁力計校準器可在后臺靜音工作,無論何時用戶查看手腕,都可以補償磁力計偏移。

統計學已經證明,只需做出兩三個“查看”設備的動作,這種用于可穿戴設備的快速磁力計校準器便可估算出偏移,而且以典型且較低的數據速率運行。

圖9:腕部可穿戴設備中航向誤差的系統消除

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

該校準程序對室內和室外導航應用都很有效。例如,使用九軸慣性傳感器估算用戶位置和步行軌跡的PDR(行人航位推算)應用程序在激活校準器時具有相當高的精度。下面的例子清楚地表明,雖然兩個軌跡估算都是從0.0開始,但在約為2x200m的短行走距離中未校準設備的累積航向誤差導致的位置誤差超過43%。

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

圖10:沒有磁力計重新校準的PDR軌跡

圖11:有磁力計重新校準的PDR軌跡

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

虛擬和增強現實耳機

與此類似,現實中無法要求虛擬現實耳機的用戶經常以八字形運動移動其頭部,尤其是佩戴耳機時。特別是對于耳機,由于大腦會記錄用戶實際運動和在屏幕上看到的視覺圖像之間的對準偏差,即使相對較小的航向和水平傾斜偏差也可能導致非常不愉快的眩暈癥狀。

Bosch Sensortec的耳機磁力計校準器校準磁力計,同時用戶可自然地將頭部繞頸部軸線移動。校準的積極效果已明顯地在頭部跟蹤算法和多個AR/VR子使用案例中的關鍵性能定位結果中得到證明。

圖12:AR/VR耳機——帶磁力計校準的動態運動

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

游戲控制板,VR/TV遙控器

隨著定向傳感器滲透到越來越多的電視遙控器中,以及VR遙控器和游戲控制板向應用程序開發者提供越來越復雜的服務,收集準確可靠的航向數據并使真北與內容顯示設備彼此協調變得至關重要。這一問題尤其體現在,當用戶手持控制裝置時,盡管他們的手靜止,但依然看到光標在前進中漂移,或光標朝著與其實際手部動作不同的方向移動。

同樣,Bosch Sensortec的磁力計校準器考慮到遙控器或游戲控制板的自然運動,并大大減少了航向偏差,如下面的實際數據所示。

圖13:游戲控制板/VR遙控精度與磁力計校準

關于傳感器數據融合的世界的介紹和應用

綜述

3D線圈和數據驅動工具的組合可用于創建和利用SIC矩陣,此外,通過借助用戶界面通知用戶進行八字形動作,和集成自然使用型快速磁力計校準器軟件,九軸傳感器數據融合的可靠性如今獲得大幅提升。這一點非常重要,因為磁力計精度和傳感器數據融合是智能手機、可穿戴設備、AR/VR耳機和控制單元,甚至機器人真空吸塵器等各種設備的重要組成部分。

Bosch Sensortec的3D軟鐵補償將“禁區”減少了70%,為設計師和布局工程師提供了更大的靈活性和準確性保證,并顯著降低了對產品再原型設計的需求。

此外,使用中校準以及智能校準技術通過降低現代環境中普遍存在的硬鐵扭曲,大大提高了航向精度。雖然使用中校準依賴于用戶在三維空間中進行八字形動作,但Bosch Sensortec開發的智能校準器可以巧妙地融合設備自然使用期間收集的傳感器數據,以實現相同的結果。例如,對于智能腕表等可穿戴設備,軟件通過傳感器數據融合提高了行人跟蹤的可靠性。與此類似,通過分析耳機用戶的各種典型動作,例如躲避、低頭和彎腰、跳躍和坐下等,Bosch Sensortec比市面上其他類似的傳統型解決方案實現了更高的傳感器數據融合精度。

雖然航向精度的提高只是傳感器數據融合如何改善最終用戶體驗的一個例子,但Bosch Sensortec的傳感器數據融合軟件中還包含其他多種算法,可以幫助設備制造商令自己的設備脫穎而出,并大大改善終端用戶體驗。

Bosch Sensortec GmbH是羅伯特·博世有限責任公司(Robert Bosch GmbH)的全資子公司,為智能手機、平板電腦、可穿戴設備及物聯網產品開發并提供定制MEMS傳感器與解決方案。產品組合包括3軸加速度計、陀螺儀和地磁傳感器、集成6軸和9軸傳感器、環境傳感器,以及全面的軟件組合。自2005年成立起,Bosch Sensortec已成為上述市場的MEMS技術領先企業。

博世公司自1995年至今一直是MEMS傳感器領域的先鋒與全球市場的領導者,至今所銷售的MEMS傳感器數量已超過100億。全球每兩部智能手機中便有一部使用Bosch Sensortec的傳感器。

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
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2564

    文章

    52607

    瀏覽量

    763865
  • 智能手機
    +關注

    關注

    66

    文章

    18610

    瀏覽量

    183079
  • 可穿戴設備
    +關注

    關注

    55

    文章

    3838

    瀏覽量

    168290
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    AGV機器人如何實現毫秒級避障?深度解析多傳感器融合的核心技術

    一、AGV多傳感器融合實時避障系統介紹 1.簡介 傳感器融合技術是機器人實現全覆蓋避障的關鍵,其原理仿效人腦綜合處理信息的方式:通過協調多種
    的頭像 發表于 05-28 14:21 ?137次閱讀
    AGV機器人如何實現毫秒級避障?深度解析多<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>融合</b>的核心技術

    探秘MEMS光學傳感器:微觀世界里的光影魔法師

    在人類探索微觀世界的征程中,MEMS(微機電系統)技術猶如一把神奇的鑰匙,打開了通往微型化、智能化傳感器的大門。而MEMS光學傳感器,更是這一領域中一顆璀璨的明星,它融合了微機械加工與
    的頭像 發表于 05-11 16:22 ?160次閱讀

    求助,關于傳感器融合庫的使用問題求解

    。如果可以設置地磁計權重,那么就算反復旋轉傳感器后陀螺儀誤差累加也會因為地磁計數據正確而被成功校準。 我非常希望得到官方的技術支持,謝謝!
    發表于 04-27 08:59

    數據采集卡與壓力傳感器

    本文介紹了拉壓力傳感器的測量原理,并使用數據采集卡,采集傳感器所傳遞的壓力信號。
    的頭像 發表于 03-27 15:50 ?2038次閱讀
    <b class='flag-5'>數據</b>采集卡與壓力<b class='flag-5'>傳感器</b>

    康謀應用 | 基于多傳感器融合的海洋數據采集系統

    在海洋監測與無人艇控制領域,數據采集面臨數據噪聲誤差、融合協同等挑戰。本文康謀深度剖析基于多傳感器融合的海洋
    的頭像 發表于 03-12 09:40 ?501次閱讀
    康謀應用 | 基于多<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>融合</b>的海洋<b class='flag-5'>數據</b>采集系統

    光譜傳感器是什么_光譜傳感器什么作用

    光譜傳感器是一種光譜分析儀,它通過將光照射到物質上并測量光的反射、散射和吸收來獲取分子信息。以下是關于光譜傳感器的詳細介紹
    的頭像 發表于 01-27 14:18 ?794次閱讀

    如何利用傳感器融合改進工業 4.0 生產的流程和物流

    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美編輯 傳感器融合將來自多個傳感器數據匯集在一起,讓用戶更詳細、更細致地了解系統運行情況或環境。許多情況下,某種
    的頭像 發表于 01-26 21:32 ?525次閱讀
    如何利用<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>融合</b>改進工業 4.0 生產的流程和物流

    京瓷發布全球首款“攝像頭-激光雷達”融合傳感器

    傳感單元中,實現了前所未有的技術融合。 該融合傳感器的獨特之處在于其能夠實時采集無視差疊加的數據。通過精確的光軸對準和集成設計,
    的頭像 發表于 01-20 14:08 ?919次閱讀

    激光雷達+攝像頭融合傳感器,有沒有搞頭?

    、攝像頭、毫米波雷達等,由于各個傳感器的位置不同,提供的數據也不同,所以包括數據融合,時間同步等問題。 ? 最近在CES上,京瓷展示了一套獨特的方案,似乎可以解決這些問題。 ?
    的頭像 發表于 01-17 00:19 ?3608次閱讀
    激光雷達+攝像頭<b class='flag-5'>融合</b><b class='flag-5'>傳感器</b>,有沒有搞頭?

    傳感器融合在自動駕駛中的應用趨勢探究

    自動駕駛技術的快速發展加速交通行業變革,為實現車輛自動駕駛,需要車輛對復雜動態環境做出準確、高效的響應,而多傳感器融合技術為提升自動駕駛系統的穩定性和安全性提供了關鍵支持。通過將不同種類的傳感器
    的頭像 發表于 12-05 09:06 ?1129次閱讀
    多<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>融合</b>在自動駕駛中的應用趨勢探究

    精密制造的革新:光譜共焦傳感器與工業視覺相機的融合

    在現代精密制造領域,對微小尺寸、高精度產品的檢測需求日益迫切。光譜共焦傳感器憑借其非接觸、高精度測量特性脫穎而出,而工業視覺相機則以其高分辨率、實時成像能力著稱。兩者的融合,不僅解決了傳統檢測方式在
    的頭像 發表于 09-26 11:47 ?573次閱讀

    數據世界的觸角:傳感器的主要功能有什么?

    傳感器的身影無處不在。它們如同信息的觸角,不斷地收集著來自物理世界數據,并將其轉化為可處理、可分析的信息,為智能系統的決策提供了堅實的基礎。本文將深入探討傳感器的主要功能,以及這些功
    的頭像 發表于 08-13 16:52 ?1635次閱讀

    數字紅外溫度傳感器介紹

    數字紅外溫度傳感器原理及發展介紹
    的頭像 發表于 07-02 13:53 ?826次閱讀
    數字紅外溫度<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>介紹</b>

    壓力傳感器原理及應用介紹

    壓力傳感器是一種將壓力信號轉換為電信號的傳感器,廣泛應用于工業、醫療、科研等領域。本文將詳細介紹壓力傳感器的原理、分類、性能指標、選型原則以及應用領域。 一、壓力
    的頭像 發表于 06-19 09:18 ?5328次閱讀

    傳感器數據采集平臺是什么

    傳感器數據采集平臺是一種系統,用于收集來自各種傳感器數據顯示和處理。這些傳感器可以監測環境條件、物理參數、生物特征等眾多類型的信息。
    的頭像 發表于 06-13 09:26 ?1067次閱讀