優(yōu)劣勢分析,優(yōu)勢:OPA激光雷達發(fā)射機采用純固態(tài)器件,沒有任何需要活動的機械結構,因此在耐久度上表現(xiàn)更出眾;雖然省去機械掃描結構,但卻能做到類似機械式的全景掃描,同時在體積上可以做得更小,量產(chǎn)后的成本有望較大程度上降低。劣勢:OPA激光雷達對激光調試、信號處理的運算力要求很大,同時,它還要求陣列單元尺寸必須不大于半個波長,因此每個器件尺寸只500nm左右,對材料和工藝的要求都極為苛刻,由于技術難度高,上游產(chǎn)業(yè)鏈不成熟,導致 OPA 方案短期內難以車規(guī)級量產(chǎn),目前也很少有專注開發(fā)OPA激光雷達的Tier1供應商。二維激光雷達能夠提供目標物體在平面方向上的準確測量,適用于多種環(huán)境下的距離感知任務。江蘇工業(yè)激光雷達供應
當前所面臨的挑戰(zhàn)在于如何區(qū)分來自周邊其他LiDAR設備的信號,而各種信號調制和隔離方法也正在積極研發(fā)中。LiDAR系統(tǒng)的成本和維護——這類系統(tǒng)相比一些替代技術所使用的傳感器類型更加昂貴,當然持續(xù)不斷的開發(fā)工作也在積極進行,為滿足其大規(guī)模使用的需要而開發(fā)生產(chǎn)成本更低的系統(tǒng)。抑制非目標對象的回波——類似于抑制之前提到的大氣虛假信號。但是這也可能會出現(xiàn)在空氣質量良好的情況下。應對這一挑戰(zhàn)通常涉及在不同的目標距離處,以及在LiDAR接收器的視場范圍之內使光束尺寸盡可能更小。江蘇固態(tài)激光雷達價位激光雷達通過發(fā)射激光束,精確測量目標距離,是自動駕駛的關鍵傳感器。
目前,LiDAR已普遍應用于各個領域。在大氣科學中,LiDAR被用于空氣質量監(jiān)測和污染物檢測;在天文學領域,LiDAR技術可用于觀察行星表面地貌特征以及太陽系內其他天體的形態(tài)結構;在工程建設方面,利用LiDAR技術可以快速獲取地形數(shù)據(jù)、制作數(shù)字高程模型(DEM)以及生成精確的三維地圖;而在汽車領域中,人們普遍認為LiDAR是一項關鍵的光學距離感知技術,在自動駕駛領域得到了普遍應用。幾乎所有投入自動駕駛研發(fā)的廠商都將LiDAR視為一項關鍵技術,并且已經(jīng)有一些低成本、小體積的LiDAR系統(tǒng)被應用于高級駕駛輔助系統(tǒng)(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)。
根據(jù)沙利文的統(tǒng)計及預測,受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、激光雷達在高級輔助駕駛中滲透率增加、以及服務型機器人及智能交通建設等領域需求的推動,激光雷達整體市場預計將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年全球市場規(guī)模有望達131.1億美元。2022年全球激光雷達解決方案市場規(guī)模為120億元,近五年年均復合增長率為63%。根據(jù)預測,2023年全球激光雷達解決方案市場規(guī)模將達到227億元,2024年將達到512億元。LIDAR技術發(fā)展至今,已經(jīng)用在各個領域;主要應用包括:立體制圖、采礦、林業(yè)、考古學、地質學、地震學、地形測量和回廊制圖等等。激光雷達數(shù)據(jù)對于城市規(guī)劃和建筑設計具有重要意義。
激光雷達難點:當周邊環(huán)境中存在透明介質 (如潔凈水體) 時,位于透明介質內部或后方的目標能夠被測到。由于光線在透明介質中會發(fā)生折射,被測目標實際上位于折射光路上,而測量結果則位于直線光路上,測量出的目標位置會發(fā)生偏差,此外,雷達也可能會收到兩個反射回波,一個來自于透明介質內部或后方的實際目標表面的反射,另一個來自于不完全潔凈的透明介質表面的漫反射,此時的測量結果不確定,有可能是介質表面,也可能是實際目標。Hap激光雷達在復雜城市環(huán)境中能夠準確測量建筑物高度,為城市規(guī)劃和管理提供重要數(shù)據(jù)支持。深圳車載激光雷達價位
Livox激光雷達的輕巧設計和高性能表現(xiàn),使其成為無人機、機器人等領域的理想選擇。江蘇工業(yè)激光雷達供應
激光光源,由于激光器發(fā)射的光線需要投射至整個FOV平面區(qū)域內,除了面光源可以直接發(fā)射整面光線外,點光源則需要做二維掃描覆蓋整個FOV區(qū)域,線光源需要做一維掃描覆蓋整個FOV區(qū)域。其中點光源根據(jù)光源發(fā)射的形式又可以分為EEL(Edge-Emitting Laser邊發(fā)射激光器)和VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser垂直腔面發(fā)射激光器)兩種,二者區(qū)別在于EEL激光平行于襯底表面發(fā)出(如圖1),VCSEL激光垂直于襯底表面發(fā)出(如圖2)。其中VCSEL式易于進行芯片式陣列布置,通常使用此類光源進行陣列式布置形成線光源(一維陣列)或面光源(二維陣列),VCSEL光源剖面圖與二維陣列光源芯片示意圖如下江蘇工業(yè)激光雷達供應