目前,在量產車規級激光雷達領域,大多數使用的都是半固態激光雷達,半固體的激光雷達具有較好的測距能力,但由于垂直視場角不大,在用于車輛兩側進行補盲時,它們對近距離低矮物體的檢測是存在缺失的,這種情況下,補盲激光雷達通常要布置多顆,因此,使用半固態激光雷達在成本上并不劃算。100°x75°超廣角,30米@10%的測距、192,000點/秒的點頻(單回波模式下)、160(H)x120(V)的全局分辨率,作為純固態激光雷達,半固態激光雷達具有一系列硬核參數,造就了零盲區的優勢,能夠即時感知矮小物體、高處路牌、路面車道線、立體停車庫等,為智能汽車掃除四周近距離感知盲區。基于高度集成化的結構,FT120在擁有強悍性能的同時,體積極為小巧,還能夠無縫嵌入車身兩側或四周。半導體激光器的激勵方式主要有電注入式、光泵式和高能電子束激勵式。貴州16線激光雷達系統
隨著新能源汽車的普及,自動駕駛開始俘獲人們的芳心。自動駕駛需要各類傳感器來感知周圍環境,傳感器數據(圖像、點云等)上的坐標與真實世界中的物體的坐標存在對應的轉換關系。這一轉換關系可通過建模獲得的公式計算。這些公式中有的包含傳感器的外部參數,有的也包含傳感器的內部參數。外部參數主要和傳感器的安裝方位有關,內部參數主要和焦距、激光發射器坐標等內因有關。傳感器的標定工作,就是通過實驗得出傳感器內外參數,從而實現各傳感器的坐標統一。貴州固態激光雷達探測體制上同掃描成像的單元探測有所不同,能夠減小設備的體積、重量。
視覺處理和激光雷達這兩種感知方式從來都不是“競爭關系”,它們是相輔相成的。視覺攝像頭可以清楚地識別信號燈、車道線以及交通標識,擅長為物體分類;而激光雷達則具備更強的3D感知、定位、遠距離探測等能力,并且不受光線或黑暗環境影響。多傳感器的融合,則可以相互彌補對方的缺點。不少未搭載激光雷達的車型都曾出現過在使用輔助駕駛時,高速狀態下追尾慢速車或靜止車輛的事故。而車輛未能識別到障礙物的比較大原因,正是因為攝像頭的測距能力非常有限,而毫米波雷達又因為角分辨率不足,且為了減少誤檢還容易過濾掉靜止物體。
激光雷達自誕生以來經歷了五個發展階段:(1)1960 年代-1970 年代:激光器 誕生,基于激光的探測技術開始發展,這一時期激光雷達主要用于科研及測繪, 1971 年阿波羅 15 號載人登月任務使用激光雷達對月球表面進行測繪。(2)1980 年代-1990 年代:激光雷達商業化起步,開始用于工業探測和早期無人駕駛項目, 這一時期西克和北洋等廠商推出單線掃描式 2D 激光雷達產品。(3)2000 年代2010 年代早期:高線數激光雷達開始用于無人駕駛的避障和導航,激光雷達主 要應用于無人駕駛測試項目等。此時市場內主要為國外廠商。(4)2016 年-2018 年:國內廠商入局,激光雷達技術方案多樣化發展。此時激光雷達主要用于無人 駕駛、高級輔助駕駛、服務機器人等,且下游開始有商用化項目落地。(5)2019 年至今:市場發展迅速,產品性能持續優化,應用領域持續拓展。激光雷達技術 朝向芯片化、陣列化發展。境外激光雷達公司迎來上市熱潮,同時有巨頭公司加 入激光雷達市場競爭。其中掃描體制可以選擇機械掃描、電學掃描和二元光學掃描等方式。
此外,4D毫米波雷達具備高分辨率的優勢,在復雜的城市環境下,可通過高分辨率點云來感知汽車周圍環境,從而增強環境測繪和場景感知能力,這在一定程度補上了3D毫米波雷達的短板。另一方面,相較于激光雷達,4D毫米波雷達還可以全天候工作,即使遇上大雪、大雨等極端天氣依然不會出現較大的偏差,能夠穩定發揮作用,不受不良天氣情況的影響。同時,從成本上看,激光雷達的價格大約在1000美元,而4D毫米波雷達只是約為激光雷達的1/10。正因為如此,所以4D毫米波雷達被認為是激光雷達的“平替”。其特點是激光輸出波長范圍較寬;氣體的光學均勻性較好。重慶氣溶膠激光雷達
通過這四種技術的集成可以快速的完成地面三維空間地理信息的采集,經過處理可得到具有坐標信息的影像數據。貴州16線激光雷達系統
在國內外,自動駕駛感知解決方案通常分為兩大陣營。一類是特斯拉的“純視覺”解決方案,堅持以攝像頭作為主傳感器,實現感知數據收集。另一類則是“組合傳感器”陣營,以攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器進行融合感知。無論采用哪一種解決方案,毫米波雷達都是必不可少的傳感器。蔚來、小鵬、理想、威馬、極狐等品牌車型均配備了約5個毫米波雷達,可見毫米波雷達在自動駕駛感知中的重要程度。目前,77GHz的中長距毫米波雷達是搭載在車端的主流方案,主要用于支持ADAS中的自適應巡航(ACC)、自動緊急制動(AEB)、前方碰撞預警(FCW)、變道輔助系統(LCA)等功能。貴州16線激光雷達系統
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