艾迈斯欧司朗,拓展“光”的应用边界

2026-09-29 15:34:28 来源: 李寿鹏
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过去这些年,提到艾迈斯欧司朗(ams OSRAM),大家更多想到的是智能手机里的环境光传感器、接近传感器和 ToF 深度传感器。但从此前于深圳举办的中国国际光电博览会(CIOE 2026)现场看来,这家公司释放出了一个更清晰信号——光学传感正在从手机时代,走向 AI 机器人时代。
 
从多分区 dToF、屏下光谱传感,到光学压力传感与 AR 眼镜眼动追踪,艾迈斯欧司朗的几乎所有展示都围绕一个共同主题展开——让设备不仅能够“看见”环境,还能理解空间、感知触觉,并实时与人进行交互。
 
从一款dToF开始,颠覆视觉体验
 
首先看一下艾迈斯欧司朗的新一代多分区 dToF 深度传感方案 TMF8829。
 
作为艾迈斯欧司朗新一代直接飞行时间(dToF)传感器,TMF8829的高分辨率分区检测将分辨率从行业常见的 8×8 分区(64 分区)大幅提升至 48×32 分区(共 1536 个分区);其无需摄像头即可实现高精度 3D 感知,覆盖 80°视场角,最远测距可达 11 米,距离分辨率达 0.25 毫米,实现高精度远距离感知。基于以上核心技术特性,
 
得益于其领先的设计,该传感器能够在测距范围内实时获取空间深度信息,并在多区域方式同时检测视野中的多个目标,实现毫米级距离分辨率。相比传统单点测距,该方案更像是在低功耗条件下构建一张实时的深度地图,因此既可以用于手机的辅助对焦,也能够承担空间建模和多目标距离识别等更复杂的任务。
 
在展会现场,艾迈斯欧司朗的合作伙伴带来一款搭载这颗传感器的外骨骼机器人。据介绍,在这个设计中,传感器被安装在腰部前方,持续扫描前方地形,每秒可输出约 60 次深度信息。当系统识别到上坡、台阶或平地时,会自动调整电机助力,无需用户手动切换模式,整个助力过程几乎没有明显延迟。工作人员介绍,这种方案已经获得创新奖项,其价值并不是增加动力,而是让外骨骼真正具备对环境的自主感知能力。



同样的应用逻辑也被延伸到了智能轮椅和陪伴机器人。对于老年人而言,最大的风险并不是不会驾驶轮椅,而是来不及发现突然出现的桌角、障碍物或台阶。借助艾迈斯欧司朗提供的高速 ToF 深度检测,轮椅能够提前识别前方障碍并自动刹车。而在家庭机器人上,多颗 dToF 则负责识别拖鞋、电线、家具乃至悬空物体,实现更加可靠的避障能力。



艾迈斯欧司朗现场的工作人员提到,包括AGV、无人机、智能割草机等移动机器人在内的场景,都是 TMF8829能够发力的方向。
 
如果说 dToF 解决的是设备“看见空间”的问题,那么另一项方案则是在解决“看懂环境”。
 
如大家所见,在全面屏普及后,环境光传感器也随之进入屏下时代。不过,OLED 屏幕会大幅削弱进入传感器的光线,这就使传统 RGB 环境光方案在亮度和色温检测上面临更高挑战。
 
在本届光博会上,艾迈斯欧司朗展示的OLED屏下光谱传感器TCS3775,将灵敏度提升约 100 倍,并采用五通道多光谱架构,取代传统 RGB 三通道设计。与此同时,艾迈斯欧司朗还展现了环境光谱与频闪检测多通道光谱传感器TCS3555,能够更精准地识别环境光、光源和频闪,为手机相机的白平衡、曝光和抗频闪提供数据,从而提升复杂光线下的成像效果。
 
通过将这两款传感器产品与TMF8829结合,艾迈斯欧司朗打造了一个面向智能手机的影像与显示协同技术结合的方案,打通了“环境光感知—影像采集—深度感知—屏幕显示”几个环节,让手机在复杂光源、低光等场景下获得更稳定的影像、更自然的显示,以及更准确的对焦和空间感知。
 
在展会现场,艾迈斯欧司朗携手合作伙伴vivo展示了搭载高精度多光谱传感器VUS的原型机。通过现场对比与互动体验,观众可直观感受手机在不同环境光下更加自然、舒适的显示效果,复杂光源及频闪场景下更加稳定、真实的影像表现,以及深度信息对自动对焦和空间感知能力的提升。尤其是三项技术共同打通从环境光感知、影像采集到空间理解与屏幕呈现的完整链路,生动诠释了“所见即所得”的下一代手机视觉体验。
 
打造完整光学方案,为未来做准备
 
如果说前面谈到的艾迈斯欧司朗产品更多是为了当下,那么即将介绍的几款方案,则展现了他们面向未来做好的充分准备。首先,我们必须强调一点,前面讲到的dToF传感器也算是艾迈斯欧司朗面向未来做的产品布局,因为随着机器人数量增加,机器人需要越来越多地感知真实世界,而 dToF 正成为一种小型化、低功耗的近距离空间感知方案。
 
但除此以外,他们还带来了新一代光学压力传感(OFS)集成方案以及公司面向 AR 眼镜打造的一套眼动追踪方案,为打造下一代设备提供了可能。



首先看应用于灵巧手装置的解决方案。据介绍,该方案集成了艾迈斯欧司朗 AS7150 模拟前端(AFE)搭配SFH7061一体化LED-PD 光学前端,能将传感器直接嵌入指尖,实现对抓取、按压等动作中微小形变和受力变化的实时检测。相比单纯判断“是否接触到物体”,该方案能够进一步获取指尖受力变化,为灵巧手实现更加精细的力控提供基础。
 
如下所述,该方案的优势主要体现在三个方面:
 
一是体积小,适合指尖集成。SFH7061 将红外 LED、可扩展的近场和远场光电二极管(PD)阵列集成在一起,封装尺寸仅 1.8mm×1.0mm×0.5mm,能够适应灵巧手指尖有限的安装空间,为传感器嵌入紧凑型机械结构提供了条件。
 
二是具备微米级微小形变检测能力。方案内置 20 位 ADC,最高可实现 75dB 信噪比(SNR),在1mm传感器距离下可检测约 1µm 的位移变化。对于灵巧手而言,这意味着指尖在抓取和按压过程中产生的细微形变也能够被捕捉,并进一步转换为受力变化数据,从而提升对接触力度的感知能力。
 
三是兼顾低功耗与可靠性。AS7150 配备 256字节 FIFO,能够在主机 MCU 休眠时暂存事件数据,并支持低功耗唤醒,有利于降低系统整体功耗。同时,艾迈斯欧司朗还提供车规级光学力传感器 AS7100,并已通过 AEC-Q102-003认证,为该类光学力传感技术向汽车等对可靠性要求更高的应用拓展提供了产品基础。
 
基于艾迈斯欧司朗 AS1181 LED 驱动芯片与 SFH 4030B 高效红外 LED,见臻科技 打造了一个称为Aurora IIS的 参考设计模块,为眼动追踪提供稳定、安全的照明与驱动方案。在艾迈斯欧司朗看来,AR 眼镜对光学器件提出的要求已经不只是“小型化”,还包括:小型化 + 低功耗 + 安全控制 + 低噪声 + 与摄像头同步。



从现场的介绍看来,这个解决方案,完美解决了上述问题,能够为眼动追踪摄像头提供稳定、可控的红外照明,同时兼顾轻量化设备的空间和功耗限制。具体而言,其优势主要体现在两个方面:
 
一是照明控制更精准,并兼顾人眼安全。 AS1181 是一款8通道高度集成的 LED 驱动芯片,内置增强型安全监控功能,无需额外保护电路即可实现红外照明的安全控制。芯片支持最高 65mA 可编程 LED 电流,能够对发光电流进行精确控制,并具备快速瞬态响应能力。同时,通过双闪光/PWM输入,可与外部相机进行同步,适用于双目眼动追踪等应用。其 WLCSP 小型封装,也有利于进一步压缩智能眼镜内部空间。
 
二是兼顾隐蔽性、能效与户外使用表现。 SFH 4030B 采用艾迈斯欧司朗 FIREFLY™ 红外 LED 和 IR:6 薄膜芯片技术,并采用全黑封装,有助于降低红外器件对智能眼镜外观设计的影响。同时,该产品提供 950nm 波长选项,可以进一步抑制红曝现象;相比上一代产品,发光强度提升 50%、能效提升 33%,在户外阳光等复杂环境下,也能够为眼动追踪提供更稳定的红外照明。
 
写在最后
 
正如艾迈斯欧司朗所强调的,智能手机已经验证了数字光电技术在复杂光学环境中的应用价值。而从此次展示的多个案例来看,这些技术正在从手机等成熟终端进一步延伸到机器人、智能穿戴、汽车及机器视觉等更多场景。随着应用范围不断扩大,“光”也不再只是被感知的信息,而正在成为设备获取环境、识别对象和理解空间的重要感知手段。
 
朝着上述目标,在此次光博会上,艾迈斯欧司朗还发布了OSLON™ Black CS 红外LED系列产品,进一步拓展 IR:6 Thinfilm 技术的应用范围。该系列采用 850nm 波长方案,并提供多种发射角选择,亮度最高提升 67%、电光转换效率最高提升 56%,同时保持车规级可靠性,可应用于安防监控、智能家居、机器视觉及可移动式摄像头等红外补光场景。
 
对于未来的发展,艾迈斯欧司朗表示,将继续围绕新兴应用探索数字光电技术的更多可能,并与产业链合作伙伴共同推动相关技术落地。对于整个光电产业而言,随着感知需求从手机、汽车等传统终端向机器人、智能穿戴和机器视觉等领域延伸,红外、光谱、深度和光学力传感等技术也将迎来更多新的应用机会。
 
 
 
 
 

责任编辑:SemiInsights

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