随着科技的快速发展,汽车驾驶也越来越往智能化和自动化的方向发展,现在很多车企都在研发自动驾驶汽车。自动驾驶可以解放驾驶者的双手双脚,也能减少因疲劳驾驶、酒后驾驶引发的的车祸。对于自动驾驶汽车的安全性,外界一直存在着一些担忧。据了解,研究人员发现激光可以让自动驾驶汽车失明,看不到移动的行人和其它障碍物,并认为道路是安全的,可以继续行驶。激光雷达的工作原理就是发射激光并捕获反射来计算距离,就如同蝙蝠的回声定位一样,但如果有人用激光模拟这种反射,让激光雷达误以为是反射回来的激光,这就会扰乱传感器,忽略来自真正障碍物的激光反射。利用激光雷达可以探测气溶胶、云粒子的分布、大气成分和风场的垂直廓线,对主要污染源可以进行有效监控。贵州ibeo激光雷达测量

在自动驾驶的早期研发阶段,传感器的标定还未形成高效的模式,主要的几种标定方式有轮廓对齐、环境重建等方式,但这些方式不是准确性不理想,就是对环境的要求过高,有的需要在户外进行长时间的实验,标定效率低。随着自动驾驶进入量产阶段,这类标定方法将不再适用,业内需要的是高效、准确的标定模式——标定车间。标定车间是一个高度定制化的场地,主要由标定标志物、标定平台、照明设备组成。标定标志物目前主要指标定板,包括棋盘格标定板、ArUco标定板、圆形网格标定板、ChArUco标定板等。企业可根据采用的算法选择不同类型的标定板,有些企业也采用屏幕显示标定板的方式进行标定。贵州ibeo激光雷达测量这主要是一脉冲计数为基础的测距雷达。

视觉与激光雷达这两种感知方式从来都不是“对手关系”,而是相辅相成。摄像头可以清楚地识别信号灯、车道线以及交通标识,擅长为物体分类;而激光雷达则具备更强的3D感知、定位、远距离探测等能力,并且不受光线或黑暗环境影响。多传感器的融合,则可以相互弥补对方的缺点。不少未搭载激光雷达的车型都曾出现过在使用辅助驾驶时,高速状态下追尾慢速车或静止车辆的事故。而车辆未能识别到障碍物的比较大原因,正是因为摄像头的测距能力非常有限,而毫米波雷达又因为角分辨率不足,且为了减少误检还容易过滤掉静止物体。
L2自动辅助驾驶通常采用摄像头与毫米波雷达融合。L1、L2级车辆通常具有一个前置远程雷达和一个用于自适应巡航控制、紧急制动辅助和车道偏离警告/辅助的摄像头,两个后向中距雷达实现盲点检测,以及4个额外摄像头和12个超声波传感器可实现360度视野实现泊车辅助功能。L2+是从辅助驾驶走向更高级别自动驾驶的必经之路。具体来说,激光雷达也需要时间收集数据并更新软件调整优化,并不是自动驾驶的灵丹妙药,但由于其在不同光照条件下精细的探测能力可以降低算法难度而受到欢迎。此时激光雷达所测到的这两种波长光信号衰减差是待测对象的吸收所致。

棱镜扫描采用2-3块棱镜控制激光雷达扫描非重复性的方向,典型特征是输出的图像中间会比周边的扫描密度大一些。在时间充裕下可扫描整个视场。棱镜主要优点是透光性较好,不需要太多激光器、收发器,能够降低成本。同时组件可以固定,可靠性更高。棱镜方案劣势在于中心和四周的扫描区域均匀性存在差异,且成像范围不一致会导致激光雷达在高速移动过程中出现成像不连续的情况,需要后期算法补偿。基于以上特征,棱镜方案更适合扫描精度要求高、时效要求低的应用场景。只要有一个脉冲幅值首先超越阂值,检测电路就会将其确定为回波。西藏250m激光雷达slam
目前激光雷达的终端信息处理系统设计采用主要采用大规模集成电路和计算机完成。贵州ibeo激光雷达测量
从技术路径发展 来看,从机械式到混合固态再到纯固态,通过减少动态部分,压缩产品 体积、提高集成度都是降本的主要方式。例如 Velodyne 机械激光雷达 在 2007 年率先推出的产品单价为 75000 美元约合 50 万人民币,如今 已上车的混合固态激光雷达价格在 800-4000 美元,从结构上已经能大 幅降低产品价格和成本。另外一方面,随着供应链成熟度提高以及企业 量产能力提升,随着采购量提升天然会有成本降幅。同时通过 ASIC 自 主开发解决 FPGA 贵和进口依赖的痛点,未来实现更高自主可控性和更 有价格竞争力的产品。贵州ibeo激光雷达测量
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