不同类激光雷达的优缺点:机械旋转式激光雷达,机械旋转式Lidar的发射和接收模块存在宏观意义上的转动。在竖直方向上排布多组激光线束,发射模块以一定频率发射激光线,通过不断旋转发射头实现动态扫描。机械旋转Lidar分立的收发组件导致生产过程要人工光路对准,费时费力,可量产性差。目前有的机械旋转Lidar厂商在走芯片化的路线,将多线激光发射模... 【查看详情】
基于车联网的车载计算机车联网的普及,让车载计算机具备了更多丰富的应用场景,包括车辆状况监测、远程诊断、电子围栏等。此外还有一些增加了车辆诊断、行车记录等功能的车载计算机:可以让驾驶员更好地掌握车辆状况,提高行车安全性和驾驶舒适度。那么车载计算机的市场是怎样的呢?根据市场调研公司IHSMarkit的数据显示,截至2019年,全球车载计算机的... 【查看详情】
当我们用当前帧和整个点云地图进行匹配的时候,我们便能得到传感器在整个地图中的位姿,从而实现在地图中的定位。传感器车规化,固态激光雷达取消了机械结构,能够击中目前机械旋转式的成本和可靠性的痛点,是激光雷达的发展方向。除了这两大迫切解决的痛点外,目前量产的激光雷达探测距离不足,只能满足低速场景(如厂区内、校园内等)的应用。日常驾驶、高速驾驶的... 【查看详情】
激光雷达结构,激光雷达的关键部件按照信号处理的信号链包括控制硬件DSP(数字信号处理器)、激光驱动、激光发射发光二极管、发射光学镜头、接收光学镜头、APD(雪崩光学二极管)、TIA(可变跨导放大器)和探测器,如下图所示。其中除了发射和接收光学镜头外,都是电子部件。随着半导体技术的快速演进,性能逐步提升的同时成本迅速降低。但是光学组件和旋转... 【查看详情】
工作原理,,与MEMS微振镜平动和扭转的形式不同,转镜是反射镜面围绕圆心不断旋转,从而实现激光的扫描。在转镜方案中,也存在一面扫描镜(一维转镜)和一纵一横两面扫描镜(二维转镜)两种技术路线。一维转镜线束与激光发生器数量一致,而二维转镜可以实现等效更多的线束,在集成难度和成本控制上存在优势。简而言之,使用转镜折射光线实现激光在FOV区域内的... 【查看详情】
发射端与预定目标之间的大气杂质会产生虚假回波——这些大气杂质产生的虚假回波可能会非常强烈,以至于无法可靠的检测到来自预定目标物的回波信号。可用光功率限制——更高功率的光束可以提供更高的精度,但也更加昂贵。扫描速度——激光光源的工作频率可能对人眼造成危害并引发安全问题,然而我们可以通过其他方法来缓解这个问题。例如,固态LiDAR能够在不威胁... 【查看详情】
应用前景,根据研究机构预测,在未来的五到十年中,全球的智能车载信息系统产品的销售将保持高速增长。预测到2010年,欧美和日本的智能车载信息系统产品的销售台数为7000万台;到2015年,欧美和日本的销售台数为8900万台。iSupplli公司较近一篇报告表明,中国的汽车电子消费的CAGR将从2002年的4.16亿美元增到2007年的14.... 【查看详情】
本文将介绍车载计算机的现状和趋势,重点探讨技术层面上的发展和未来可能的应用场景。车载计算机的现状,车载计算机较初是为导航、娱乐等功能而设计的,随着汽车行业的发展,车载计算机的应用范围不断扩大,功能也越来越丰富。目前,市场上的车载计算机主要可以分为以下几类:1.传统的单一功能车载计算机,这类车载计算机主要包括导航、音响娱乐、电话通讯等功能,... 【查看详情】
激光雷达的应用:1测量测绘,1、地形测绘,激光雷达通过揭示地面细微的高程变化来展示地貌。它较大的优势在于它是一个高速“采样工具”,激光雷达每秒从空中向地面发出数十万甚至上百万个脉冲,正是这种密集的点云使我们能够获取真实地貌。2、建筑质量控制,使用LiDAR进行建筑扫描可以确保建筑与建筑信息模型(BIM)相匹配。将来自地面扫描的点云与BIM... 【查看详情】
工作原理,相控阵雷达发射的是电磁波,OPA(Optical Phase Array的简称,即光学相控阵)激光雷达发射的是光,而光和电磁波一样也表现出波的特性,所以原理上是一样的。波与波之间会产生干涉现象,通过控制相控阵雷达平面阵列各个阵元的电流相位,利用相位差可以让不同的位置的波源会产生干涉(类似的是两圈水波相互叠加后,有的方向会相互抵消... 【查看详情】