ai|戴上就自动播放音乐,无线耳机为何能认出你的耳朵?( 二 )
电容传感器不用发射光波 , 也就不必开孔了 , 但正如各种过灵敏或失灵的触控按钮一样 , 电容识别准确率相比光学传感器稍低一些 , 需要厂商进行大量调教 。
电容传感器对比光学传感器的优势 , 是成本更低一些 , 现在你我能在电商平台上看到 100 元左右的真无线耳机 , 除了芯片价格降低 , 更便宜的电容传感器也尽了一份力 。
红外光学传感器和电容传感器可以说各有优势 , 真正做到集大成者的则是 AirPods 第三代(以下简称 AirPods 3)中苹果特别定制的皮肤传感器 。
根据苹果的介绍 , 这颗皮肤传感器是可以区别耳朵和其他平面 , 只有戴上 AirPods 时才会播放音频 。
和之前的光学传感器借助距离判断的间接判断方式相比 , 苹果定制的皮肤传感器检测方式显然更直接一些 , 既没有传感器开孔也不怕被遮挡 。
▲ AirPods 3
入耳识别降低了交互复杂度 , 让体验更无感 , 这还只是传感器改造耳机交互方式的一小部分 , 真无线耳机不仅去掉了线 , 更带来了一颗颗不存在的「按键」 。
比如华为的 Free buds Pro 降噪耳机就用上了压力传感器 , 通过它感知压力波形 , 进而判断手势 , 华为基于此设置丰富的操控手势 , 比如切换歌曲、切换降噪模式等等 。
▲ 华为 Free buds Pro 手势操作
AirPods Pro 则在耳机柄处设置了一个凹陷 , 方便人们盲操作 , 再加上压力传感器以及系统自动发出的 click 声 , 就像是真的按下了按键一样 。
无论华为还是苹果 , 两者都将压力传感器放在耳机柄处 , 一来是方便人们寻找 , 二来如果是将手势操作转到耳机腔体上 , 点按、双击时可能会听到「咚咚咚」的声音 , 体验并不好 。
【ai|戴上就自动播放音乐,无线耳机为何能认出你的耳朵?】▲ 图片来自:Pinterest
从红外传感器到皮肤传感器 , 再到压力传感器 , 它们就像是人体的关节一样 , 支撑着真无线耳机便利、无感的使用体验 。
真无线耳机的未来 2010 年 , 乔布斯在 iPhone 4 发布会上展示了一个特别游戏——拆积木 , 它几乎将真实生活中的拆机木体验复刻到了手机上 , 随着 iPhone 4 转动 , 积木也开始晃动 , 当乔布斯移除积木塔中间的一块块积木后 , 它很快倒塌了 。
这背后是 iPhone 内部的三轴陀螺仪和加速度感应器在发挥作用 , 通过传感器手机能了解自身倾斜方向以及程度 , 让游戏中的积木随着手机转动而晃动 。
多年的真无线耳机和 iPhone 4 一样 , 凭借各种各样的传感器获得各种有趣的功能 。
AirPods Pro 之所能支持空间音频 , 除了优秀的算法 , 耳机内部的六轴传感器也很重要 , 它能识别出人体头部的转动 , 进而调整每只耳朵收到的音频信息 , 模拟出多个喇叭播放的效果 , 仿佛一支乐队在不同方向朝你演奏 , 沉浸感大大加强 。
真无线耳机的发展 , 离不开各式各样的传感器 。
健康监测就被认为是未来真无线耳机发展的主要方向之一 , 作为可穿戴设备它离人体足够近 , 佩戴时间也足够久 , 提供健康数据监测也合情合理 。
在知名分析师郭明錤和彭博社作者 Mark Gurman 的预测爆料中 , 多次提到 AirPods 未来将推出血氧检测等健康监测功能 。
虽然 AirPods 3 并没有搭载相关功能 , 但其实目前市面上已经有部分无线耳机支持健康监测功能了 , 像 Amazfit PowerBuds 耳机就支持心率监测 , 其原理和智能手表类似 , 都是基于 PPG 心率传感器实现 。
▲Amazfit PowerBuds. 图片来自:Amazfit
一般而言 PPG 心率传感器会发射绿色的光波 , 它能透过皮肤组织 , 随着心跳血管会收缩或扩张 , 而这两者都会影响光的透射 , 正是通过光波一来一回的透射变化 , 最终得出心率数据 。
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