自動(dòng)駕駛采用激光雷達(dá)可以獲得高安全冗余。車(chē)輛通常會(huì)配備前置遠(yuǎn)距 激光雷達(dá)在其他傳感器受限時(shí)可獲得安全冗余,例如攝像頭在夜晚或強(qiáng) 光下無(wú)法識(shí)別時(shí)。同時(shí)由于激光雷達(dá)具有高分辨率、廣角大和精度高的 特點(diǎn),是檢測(cè)、分類(lèi)物體、跟蹤地標(biāo)以進(jìn)行定位的必備功能。在高速公 路應(yīng)用通常還需后向長(zhǎng)距激光雷達(dá)檢測(cè)高速公路上的接近車(chē)輛,提供更多的感知。對(duì)于 L4/L5 級(jí)車(chē)輛通常需要使用不同傳感器獲得 360 度視圖,以提供冗余并消除每個(gè)傳感器的缺點(diǎn),可能會(huì)采用 5-10 個(gè)攝像頭、 8-12 個(gè)毫米波雷達(dá)和 5-12 激光雷達(dá)。當(dāng)然,技術(shù)創(chuàng)新和突破可能會(huì)改 變無(wú)人駕駛傳感器配置。目前激光雷達(dá)的終端信息處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用主要采用大規(guī)模集成電路和計(jì)算機(jī)完成。貴陽(yáng)32線激光雷達(dá)推薦
自動(dòng)駕駛感知方案分為輕硬件重算法的視覺(jué)方案和以激光雷達(dá)為主的 多傳感器融合方案。當(dāng)前汽車(chē)制造商正在為車(chē)配備各種先進(jìn)的控制和傳 感功能,例如碰撞警告、避讓系統(tǒng)、盲點(diǎn)監(jiān)視器、車(chē)道保持輔助、車(chē)道 偏離警告、自適應(yīng)巡航控制等等是一些成熟的駕駛輔助案例,使駕駛體 驗(yàn)更安全、更輕松。對(duì)于自動(dòng)駕駛通常有純視覺(jué)和多傳感器融合兩種路 徑:特斯拉堅(jiān)持純視覺(jué)方案,采用來(lái)自多個(gè)攝像頭的圖像通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 進(jìn)行分析,利用海量數(shù)據(jù)來(lái)做出關(guān)于加速、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向的決定,特點(diǎn)為 輕傳感器重算法。其他廠商均采用激光雷達(dá)、相機(jī)、毫米波雷達(dá)多傳感器融合方案提升安全性能,特點(diǎn)是重硬件輕軟件。激光雷達(dá)、毫米波雷 達(dá)、超聲波傳感器和攝像頭各有優(yōu)缺點(diǎn)。高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛 的車(chē)輛需要多傳感器融合,能在各種天氣和照明條件下創(chuàng)建精確的車(chē)輛 周?chē)h(huán)境感知以及長(zhǎng)短距離地圖。西藏面陣激光雷達(dá)點(diǎn)云還可以采用相干接收方式接收信號(hào)。
激光雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)有分析空間掃描技術(shù),激光雷達(dá)的空間掃描方法可分為非掃描體制和掃描體制,其中掃描體制可以選擇機(jī)械掃描、電學(xué)掃描和二元光學(xué)掃描等方式。非掃描成像體制采用多元探測(cè)器,作用距離較遠(yuǎn),探測(cè)體制上同掃描成像的單元探測(cè)有所不同,能夠減小設(shè)備的體積、重量,但在我國(guó)多元傳感器,尤其是面陣探測(cè)器很難獲得,因此國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)多采用掃描工作體制。 機(jī)械掃描能夠進(jìn)行大視場(chǎng)掃描,也可以達(dá)到很高的掃描速率,不同的機(jī)械結(jié)構(gòu)能夠獲得不同的掃描圖樣,是目前應(yīng)用較多的一種掃描方式。聲光掃描器采用聲光晶體對(duì)入射光的偏轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)掃描,掃描速度可以很高,掃描偏轉(zhuǎn)精度能達(dá)到微弧度量級(jí)。但聲光掃描器的掃描角度很小,光束質(zhì)量較差,耗電量大,聲光晶體必須采用冷卻處理,實(shí)際工程應(yīng)用中將增加設(shè)備量。
棱鏡掃描采用2-3塊棱鏡控制激光雷達(dá)掃描非重復(fù)性的方向,典型特征是輸出的圖像中間會(huì)比周邊的掃描密度大一些。在時(shí)間充裕下可掃描整個(gè)視場(chǎng)。棱鏡主要優(yōu)點(diǎn)是透光性較好,不需要太多激光器、收發(fā)器,能夠降低成本。同時(shí)組件可以固定,可靠性更高。棱鏡方案劣勢(shì)在于中心和四周的掃描區(qū)域均勻性存在差異,且成像范圍不一致會(huì)導(dǎo)致激光雷達(dá)在高速移動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)成像不連續(xù)的情況,需要后期算法補(bǔ)償?;谝陨咸卣?,棱鏡方案更適合掃描精度要求高、時(shí)效要求低的應(yīng)用場(chǎng)景。激光雷達(dá)利用激光光波來(lái)完成任務(wù)。
激光雷達(dá)技術(shù)是根據(jù)激光光束在大氣中傳輸時(shí),大氣中塵埃微粒和各種氣體分子對(duì)激光產(chǎn)生彌散射,瑞利散射、拉曼散射和共振熒光以及共振吸收等現(xiàn)象,然后利用激光雷達(dá)接收系統(tǒng)收集和記錄上述現(xiàn)象過(guò)程中所產(chǎn)生的背向散射光譜,以達(dá)到探測(cè)大氣成份和濃度的目的。烴類(lèi)氣體是油氣田油氣微滲漏的主要指示性氣體,而近地表的烴類(lèi)氣體從成分上看,主要是由早期的成巖作用、細(xì)菌作用和地下熱作用等共同作用的結(jié)果。共振吸收激光雷達(dá)在探測(cè)氣體分子含量時(shí)一般都采用各種可調(diào)諧激光器激光雷達(dá)探測(cè)氣體的探測(cè)靈敏度,。非掃描成像體制采用多元探測(cè)器,作用距離較遠(yuǎn)。四川一體式激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)
采用距離-多普勒成像技術(shù)可以得到運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的高分辨率的清晰圖象。貴陽(yáng)32線激光雷達(dá)推薦
過(guò)去,由于需要采用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)訓(xùn)練模型識(shí)別物體,攝像頭 即使有大量數(shù)據(jù)也難以避免邊角案例。毫米波雷達(dá)分辨率較差,通常在 算法上會(huì)過(guò)濾相對(duì)于路面不移動(dòng)的雷達(dá)回波,以保證車(chē)輛在遇到隧道洞、 路牌等情況下能正常行駛,但遇到白色卡車(chē)橫在道路中間的極端案例會(huì) 導(dǎo)致相機(jī)和毫米波雷達(dá)雙雙失效造成事故。不同于攝像頭 需要訓(xùn)練模型,激光雷達(dá)在面對(duì)未知物品時(shí)至少能夠給予安全范圍指導(dǎo), 所以 L2+級(jí)別的輔助駕駛配備激光雷達(dá)不僅極大提升駕駛安全性, 保障駕駛員和乘客的安全,更能收集實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為 L3 打下基礎(chǔ)。硬件預(yù) 埋和后續(xù) OTA 遠(yuǎn)程升級(jí)是當(dāng)下整車(chē)廠的常用方式。貴陽(yáng)32線激光雷達(dá)推薦
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