爱范儿:iPad Pro,改变下一个十年的计算终端


爱范儿:iPad Pro,改变下一个十年的计算终端
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10 年前 , 乔布斯在向世界展示那台 iPad 前 , 说这是一台介于手机和笔记本电脑夹缝之间的设备 。
一语成谶 。
在后来的若干年 , iPad 风靡全球 , 成为了千万家庭老少咸宜的娱乐设备 , 一台在大多时间遗落在沙发「夹缝」里的设备 。
时隔 10 年 , 当我第 n 次拆开这台拥有着硕大屏幕的设备 , iPad 已然不复当年的模样:超窄的边框 , 纤薄的外形 , 绚丽的屏幕 , 甚至与笔记本电脑相差无几的键盘与触控版 , 都在隐喻着 , 这是一台真正的桌面终端 。
但同样的问题却如昨日重现:iPad 究竟是什么?
外观
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新 iPad Pro 延续了上一代的 ID 设计 , 完全相同的正脸 , 同样线条硬朗、棱角分明的机身造型 , 连外设吸附触点也相同 , 这也使得 Apple Pencil 等配件实现了隔代可用 。
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一眼可辨的区别来自背后的摄像头 , 「浴霸」造型的相机模组也使得整机重量比上一代重了 3g 。 (12.9 英寸重了 10g)
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除了增加了一颗 1000 万像素 f2.4 的超广角摄像头 , 更显著的变化是双摄旁边的那颗激光雷达(Light Detection And Ranging) 。
苹果不是第一个 ToF , 但把应用做到了最好
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iPad Pro 上所搭载的激光雷达属于 3D 感知技术的一种 , 利用雷达发射光波 , 光波触及不可穿透的物体后会产生反射 , 记录发射回来的时间 , 就可以确定深度信息 , 从而得到一张被测物体的 3D 图像 。 这种测量方式叫直接飞行时间 dToF(Direct-ToF) 。
激光雷达的加持 , 是为了实现更逼真的增强现实(AR) 。
以官方应用「测距仪」为例 , 使用旧款 iPad Pro 或者 iPhone 时 , 由于设备使用摄像头图像感知 , 在测量前 , 你总需要花一些时间寻找特定的平面 , 不仅在黑暗环境下无法使用 , 还经常会出现虚拟物体与真实物体重叠的穿帮效果 , 而激光雷达加持下的新 iPad Pro 不仅不惧暗光打开即用 , 还实现了非常精准和智能的探测 。
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比如此前测距时 , 你需要手动确定测量的起始点 , 而新 iPad Pro 的坐标移动到物体边缘时 , 系统会自动实现边缘吸附对齐 , 同时自动生成参考线 。
当 iPad Pro 靠近被摄物体时 , 屏幕上还会出现更多的刻度线 , 从而实现更加精准的物体测量 。
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最令人惊讶的是 , 根据物体的轮廓 , 坐标平面甚至可以自动进行三维方向的改变 。
「测距仪」如今可以方便地测量身高 , 实测大概误差在 2cm 以内 。
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另外 , 「测距仪」会保留历史测绘数据 。
AR 建模的真实度也明显提升 , 虚拟物体不会出现此前抖动的情况 , 即便用手进行遮挡 , 激光雷达也能探测出手与物体之间的空间关系 , 究竟在物体前还是物体后 。
ToF 技术在相机领域的应用发端于国内厂商 。 OPPO 早在 R17 Pro 上搭载了 ToF 模组 , 华为 Mate 30 Pro 利用红外 ToF 方案实现了手势凌空操作 。