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在眾多機(jī)械激光雷達(dá)中,電動(dòng)光學(xué)機(jī)械掃描儀是比較常見的激光雷達(dá)掃描儀類型。2007年,激光雷達(dá)技術(shù)的先驅(qū)Velodyne公司發(fā)布了一款64波束旋轉(zhuǎn)掃描器,這款掃描器顯然在早期塑造并主導(dǎo)了自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)。這種掃描器明顯的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)距距離長(zhǎng),水平視場(chǎng)寬,掃描速度快。大多數(shù)這種類型的傳感器都有幾個(gè)發(fā)射-接收通道,這些通道垂直堆疊,由電機(jī)旋轉(zhuǎn),形成360°視場(chǎng)。盡管由此產(chǎn)生的點(diǎn)云能夠?qū)囕v周圍的物體進(jìn)行高質(zhì)量的檢測(cè),但這種掃描器類型仍有幾個(gè)缺點(diǎn):高功耗,易受振動(dòng)和機(jī)械沖擊,龐大的包裝,在大多數(shù)情況下,價(jià)格非常高。此外,由于垂直堆疊激光LEDs的數(shù)量有限,它們的垂直分辨率有限。然而,世界上有幾家公司致力于減輕這些缺點(diǎn),同時(shí)保持這類傳感器能夠產(chǎn)生的高質(zhì)量點(diǎn)云。對(duì)大氣污染物分布的觀測(cè)。面陣激光雷達(dá)應(yīng)用
視覺與激光雷達(dá)這兩種感知方式從來(lái)都不是“對(duì)手關(guān)系”,而是相輔相成。攝像頭可以清楚地識(shí)別信號(hào)燈、車道線以及交通標(biāo)識(shí),擅長(zhǎng)為物體分類;而激光雷達(dá)則具備更強(qiáng)的3D感知、定位、遠(yuǎn)距離探測(cè)等能力,并且不受光線或黑暗環(huán)境影響。多傳感器的融合,則可以相互彌補(bǔ)對(duì)方的缺點(diǎn)。不少未搭載激光雷達(dá)的車型都曾出現(xiàn)過在使用輔助駕駛時(shí),高速狀態(tài)下追尾慢速車或靜止車輛的事故。而車輛未能識(shí)別到障礙物的比較大原因,正是因?yàn)閿z像頭的測(cè)距能力非常有限,而毫米波雷達(dá)又因?yàn)榻欠直媛什蛔悖覟榱藴p少誤檢還容易過濾掉靜止物體。大角度測(cè)量激光雷達(dá)的應(yīng)用回波信號(hào)的幅度量化采用模擬延時(shí)線和高速運(yùn)算放大器組成峰值保持器,采用高速A/D完成幅度量化。
智能駕駛采用不同類型的傳感器實(shí)現(xiàn)車輛對(duì)周邊道路、行人、障礙物、路側(cè)單元 及其他車輛的感知,在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛安全、自主、智能駕駛,是激光雷達(dá) 的重要應(yīng)用場(chǎng)景,可根據(jù)駕駛員與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)參與程度分為五個(gè)等級(jí)。典型的智能駕駛系統(tǒng)包括環(huán)境感知、決策規(guī)劃和控制執(zhí)行三大部分。其中環(huán)境感知系統(tǒng)主要包括攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等傳感器。激光雷達(dá)性能好、精度高,或?yàn)橹悄芷囍匾獋鞲衅鳌<す饫走_(dá)常應(yīng)用于高精度電子地圖和定位、障礙物識(shí)別、可通行空間檢測(cè)、障礙物軌跡預(yù)測(cè)等方面,具備分辨率高、探測(cè)范圍廣、信息量豐富等優(yōu)勢(shì),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)汽車智能駕駛的重要裝置。
按照諧振腔制造工藝差異,激光器光芯片可分為邊發(fā)射激光器芯片(EEL)與面發(fā) 射激光器芯片(VCSEL)兩類。EEL 在芯片兩側(cè)鍍光學(xué)膜形成諧振腔,光子經(jīng)諧振腔選 模放大后,將沿平行于襯底表面的方向形成激光;VCSEL 在芯片上下兩面鍍光學(xué)膜形 成諧振腔,由于諧振腔與襯底垂直,光子經(jīng)選模放大后將垂直于芯片表面形成激光。EEL 與 VCSEL 各具優(yōu)勢(shì),EEL 的輸出功率、電光轉(zhuǎn)化效率更高,而 VCSEL 具有閾值電流 低、單波長(zhǎng)工作穩(wěn)定、可高效調(diào)制、易二維集成、無(wú)腔面閾值損傷、制造成本低等優(yōu)點(diǎn)。激光雷達(dá)角分辨率高,速度分辨率高和距離分辨率高。
高度信息的增加可以讓毫米波雷達(dá)不再“一視同仁”:4D毫米波雷達(dá)可通過不同高度數(shù)據(jù)識(shí)別前方物體是屬于無(wú)需避讓的路牌或者信號(hào)燈,還是一個(gè)需要緊急避讓的車輛或行人,大幅提升了毫米波在靜態(tài)物體識(shí)別上的置信度。同時(shí),傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)有分辨率低,噪點(diǎn)多等缺點(diǎn),而4D毫米波雷達(dá)通過增加實(shí)際或虛擬的天線數(shù),有效提升角分辨率,并生成更多的點(diǎn)云,在原始數(shù)據(jù)上能夠成像出目標(biāo)物體的基本輪廓、邊緣、外形。通過深度學(xué)習(xí)后,毫米波雷達(dá)也能夠?qū)崿F(xiàn)區(qū)分行人、自行車、汽車、卡車等不同目標(biāo)。機(jī)載雷達(dá)系統(tǒng)的組成包括:激光掃描器、高精度慣性導(dǎo)航儀、應(yīng)用查分技術(shù)的全球定位系統(tǒng)、高分辨率數(shù)碼相機(jī)。三位測(cè)繪激光雷達(dá)slam
激光雷達(dá)的波長(zhǎng)比微波短好幾個(gè)數(shù)量級(jí),又有更窄的波束。面陣激光雷達(dá)應(yīng)用
自動(dòng)駕駛技術(shù)快速發(fā)展的同時(shí)也在推動(dòng)著各種環(huán)境感知傳感器的研究。常見的環(huán)境傳感器包括相機(jī),毫米波雷達(dá),激光雷達(dá)等,其中激光雷達(dá)因其可以得到目標(biāo)的三維信息、抗干擾能力強(qiáng)、分辨率高等優(yōu)點(diǎn),在自動(dòng)駕駛技術(shù)的研究中占據(jù)了 重要的地位。激光雷達(dá)又可以細(xì)分為機(jī)械式、混合式、固態(tài)式等類型。而激光測(cè)距技術(shù)則是激光雷達(dá)的基石。當(dāng)下的激光雷達(dá)主要應(yīng)用在自動(dòng)駕駛,無(wú)人機(jī),機(jī)器人等幾個(gè)領(lǐng)域。在自動(dòng)駕 駛中使用的激光雷達(dá)主要有以下幾種類型:機(jī)械式激光雷達(dá)、混合式激光雷達(dá)、全固態(tài)激光雷達(dá)。面陣激光雷達(dá)應(yīng)用
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