0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

MIT挑战芯片上实现激光雷达

璟琰乀 来源:雷锋网 作者:付静 2020-12-08 13:48 次阅读

作为一项高精尖技术,「激光雷达」被用于航天、测绘、自动驾驶等领域,但体积、成本、工作环境等因素仍对其有所制约。

其实早在 2016 年 8 月,MIT(美国麻省理工学院)就联合 DARPA(美国国防部高级研究计划局)给出了一个解决方案:将激光雷达传感器封装到单芯片上,尺寸仅 0.5 毫米 × 6 毫米(下图是激光雷达和一枚十美分硬币的对比图)。

这一设计被称为 lidar-on-a-chip,采用 CMOS 晶圆厂的 300mm 制造工艺,一颗传感器的生产成本在 10 美元左右,相比市面上的激光雷达传感器来说简直是白菜价——据美国电气电子工程师学会旗舰出版物 IEEE Spectrum 当时报道,商用高端激光雷达系统的价格在 1000 到 70000 美元之间。

那时,MIT光子微系统小组就希望将体积大、价格高的机械激光雷达系统集成到微芯片上,实现量产。

如今,MIT和 DARPA 的激光雷达传感器研发工作仍在继续。不久前 MIT展示了新型固态 lidar-on-a-chip。2020 年 12 月 1 日,IEEE Spectrum 发表了一篇报道,讲述了 MIT是如何推进下一代激光雷达传感器发展的。

MIT成立 Kyber Photonic 应对挑战

所谓激光雷达即 LiDAR,是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的一种雷达系统。激光雷达传感器通过扫描波长 850-1550 纳米的光束、利用反射的光信号建立区域三维地图,从而提供空间信息。不论是白天还是夜间,激光雷达都能提供高分辨率及明确的范围和速度信息。

工作原理是,向目标发射探测信号,将反射回来的信号与发射信号进行比较并作适当处理,从而获得目标的众多参数

激光雷达能够获取三维地理信息,不仅能作军事用途,相关数据也被广泛用于资源勘探、城市规划、农业开发、环境监测、交通通讯、防震减灾等众多方面。

工业界,自动驾驶、机器人(比如扫地机器人、物流机器人)、无人机、乃至 iPad Pro 2020 和 iPhone 12 Pro 系列中,均有激光雷达加持。

激光雷达传感器可帮助自动驾驶汽车探测到其他车辆、自行车、行人以及道路上任何构成潜在危险的障碍物,它获取到的信息至关重要,因而也被称为是自动驾驶汽车的眼睛。

诚然,测距激光雷达有望使得机器以非常高的精度观察世界并对机器进行导航,但在激光雷达被自动驾驶车辆和机器人广泛使用之前,激光雷达传感器需要大量生产,性能需要提升,成本也需要比目前的商用系统成本(几千美元上下)低两个数量级。

MIT表示:

全自动驾驶汽车的应用空间更加凸显了激光雷达行业面临的性能与发展挑战。

激光雷达面临的具体要求比如:

单位成本约 100 美元;

200 米范围以外反射率在 10% 左右;

最小视野(FOV)为水平 120°、垂直 20°;

角分辨率 0.1°;

每秒至少 10 帧,每帧十万像素;

制造速度每年数百万个。

2020 年年初,MIT成立了一家名为 Kyber Photonic 的公司,旨在通过新的集成光子设计来解决上述挑战。

Kyber Photonic 联合创始人、CEO Josué J. López 在莱斯大学获物理学学士学位,在 MIT获理学硕士学位,目前在 MIT攻读电子工程博士学位。

他在下一代成像和传感技术方面拥有十年的经验,是非营利组织 Activate 2020 Fellow,获得了由 DARPA 支持的一项为期两年的奖学金(这项奖学金旨在帮助科学家们将创新成果推向市场)。

在 DARPA 的支持下,MIT在 Kyber Photonic 的一个小组设计了新型固态 lidar-on-a-chip 结构。MIT表示:

与目前最先进的激光雷达相比,这一设计视野相当广阔、控制方法简单,并有希望通过集成光子学产业的晶片规模制造方法,将规模扩大到数百万个单元。

新型固态 lidar-on-a-chip 结构

IEEE Spectrum 拆解了该结构的两个关键概念。

一是固态,即不使用活动部件,消除了机械模式的故障。

二是 lidar-on-a-chip,指将激光、电子、探测器光学光束控制机制全部集成到芯片上。

正是由于这一架构可以充分利用与 CMOS 兼容的材料、半导体行业建立的晶片规模制造方法,现存的激光雷达难题有望被解决。正如 IEEE Spectrum 在报道中所说的那样:

一旦最终的解决方案被证实,我们就可以预期,激光雷达传感器就像电脑手机内部的集成电路一样,每年生产数亿个。

具体来讲,MIT光子学团队和 MIT林肯实验室的研究人员合作开发了固态光束转向的替代解决方案。

过去 3 年,研究人员已经设计、制造并在实验中成功演示了一种新的固态波束控制架构,这一架构可在近红外环境下工作。

下图是基于平面透镜的光束转向架构示意图:近红外激光通过光纤耦合到芯片上,激光穿过由马赫 - 曾德尔干涉仪(MZI,主要用于观测从单独光源发射的光束分裂成两道准直光束之后,经过不同路径与介质所产生的相对相移变化)开关树形成的光开关矩阵,然后光线被馈送到一个平面透镜中,平面透镜既可准直光,也可将光转向,通过光栅将其散射到平面外。

下图是芯片的二维横截面,整个水平视场被从波导发射的光束覆盖。

基于此,一个分辨率为 0.1° 的 100° FOV 激光雷达系统也能实现了。可以说,这一架构能够满足激光雷达应用所需的 FOV 和分辨率要求。

实际上,这一方案的其中一处灵感来自于罗特曼透镜(Rotman lens)。

20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信等领域对多目标应用环境的要求增加,基于准光学原理的透镜多波束技术出现,而罗特曼透镜则是其中最著名的一项技术。无需有源电子相位控制,罗特曼透镜就能在微波环境下实现无源波束形成网络

与此同时,为满足激光雷达 200 米的射程要求,研究人员还为相干检测方案(MIT称之为调频连续波,FMCW)设计了系统,而不是传统的利用飞行时间(ToF)的检测方式。

据了解,FMCW 的优势在于:可提供瞬时速度信息、不易受其他光源干扰。尽管成本、产量等因素还未得到验证,几家射程超过 300 米的激光雷达厂商已成功演示了 FMCW。

那么,该结构效果如何?

研究人员使用光纤耦合可调激光器对波长 1500-1600 nm 的平面透镜光束转向进行了测试。测试证实,新型固态 lidar-on-a-chip 的 FOV 可达到水平 40°、垂直 12°。经过一番调整后,其 FOV 甚至达到了水平 160°、垂直 20°。

下图显示了芯片在平面透镜光束的控制下红外图像组成的动画。

展望未来,MITKyber Photonic 研究人员表示:

我们的最终目标是,在未来的两到三年内实现一个钱包大小的激光雷达芯片单元,并且拥有一条清晰的生产路径,实现低成本、高可靠性、高性能和可扩展性,适用于自动驾驶汽车等行业。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    447

    文章

    47821

    浏览量

    409198
  • 激光雷达
    +关注

    关注

    961

    文章

    3662

    浏览量

    186780
  • 自动驾驶
    +关注

    关注

    773

    文章

    13060

    浏览量

    163240
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    硅基片上激光雷达技术综述

    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    的头像 发表于 04-08 10:25 314次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>技术综述

    硅基片上激光雷达的测距原理

    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    发表于 04-08 10:23 168次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理

    测绘用激光雷达芯片有哪些

    、机器人技术等领域。而激光雷达芯片则是实现这些功能的核心组件。 一、激光雷达芯片的种类 发射芯片
    的头像 发表于 12-13 15:30 483次阅读

    单线激光雷达和多线激光雷达区别

    单线激光雷达和多线激光雷达区别  单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光
    的头像 发表于 12-07 15:48 2510次阅读

    小米2D激光雷达拆解图讲解

    本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
    发表于 09-22 08:07

    蔚来宣布首款自研芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”

    蔚来汽车在蔚来创新科技日上宣布了首款自研激光雷达主控芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”,型号为NX6031。该芯片具有集成度高、能耗低、性能强
    的头像 发表于 09-21 16:25 1599次阅读

    一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局

    ;Mercedes-Benz首款L3级自动驾驶系统将于2021年在新款S级车型推出; Volvo预计在2022年推出配备激光雷达的自动驾驶量产车型,实现没有人工干预情况下的高速行驶;Honda计划于2021年在
    发表于 09-19 13:35

    激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析

    激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括
    的头像 发表于 08-23 16:28 2276次阅读

    固态激光雷达通常分为哪三种类型?mems固态激光雷达

    固态激光雷达通常分为哪三种类型?mems固态激光雷达  固态激光雷达是一种基于激光技术的高精度测量仪器,它利用激光器发射
    的头像 发表于 08-22 16:45 1921次阅读

    汽车激光雷达技术面临的机遇和挑战是什么

    汽车激光雷达落地主要是在PC与LCV和Robotaxi(无人驾驶出租车)两大领域,其各自有不同的发展态势。自2019年以来,Robotaxi在这一市场中所占的份额一直高于乘用车市场。当然
    发表于 08-09 10:13 728次阅读
    汽车<b class='flag-5'>激光雷达</b>技术面临的机遇和<b class='flag-5'>挑战</b>是什么

    激光雷达是什么 激光雷达介绍

    激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
    的头像 发表于 07-14 11:11 3511次阅读

    瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达驱动板

    、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片
    的头像 发表于 07-12 11:24 2829次阅读
    瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL<b class='flag-5'>激光雷达</b>驱动板

    群发光芯谈激光雷达产业链分析

    激光雷达产业上游为激光器、探测器、光束操纵芯片等零部件厂商,中游为激光雷达集成供应商,下游为激光雷达各大应用场景。
    发表于 05-30 11:46 516次阅读
    群发光芯谈<b class='flag-5'>激光雷达</b>产业链分析

    一文解析激光雷达结构

    激光雷达激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维
    发表于 05-10 09:58 5938次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>激光雷达</b>结构

    激光雷达和毫米波雷达的优势

    其实传感器之间,因为感知的原理不同,大家的赛道也不同,比如激光雷达的分工就是做精细的感知,做地图构建,检测马路牙子之类的,像扫街车要装激光雷达扫马路牙子。
    发表于 05-04 15:58 656次阅读