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

360度激光雷达迎来新的契机

E4Life 来源:电子发烧友网 作者:周凯扬 2023-02-03 02:08 次阅读
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在激光雷达市场,除了冲击车规、低成本和快速量产外,追求更大的视场角、分辨率和探测距离也是比较常见的竞争方向。靠机械结构与电机旋转的机械激光雷达无疑视场角最广、精度最高,但由于价格较高、过车规困难,所以不少厂商都选择了混合固态激光雷达这一方向,不少也已经成功上车。

但由于视场角的限制,在车规激光雷达上,这些混合固态激光雷达通常作为用于部分视场角的探测(比如前向、侧向等),并使用多个雷达联合扫描来覆盖更大的视场角。可这些限制依然架不住更快的量产和更低的成本,在这类激光雷达大行其道的当下,可以说360度激光雷达似乎很久没有掀起水花了。

览沃-觅道Mid-360

作为从大疆孵化出来的激光雷达公司,览沃已经推出了一系列工规激光雷达,也在去年正式发布了新一代的车规级激光雷达浩界HAP,也就是早已搭载在小鹏P5上的那两颗激光雷达。但由于览沃和一众厂商一样,均选择了快速量产难度低的混合固态激光雷达,而且还是棱镜式的方案,所以这之前视场角最大的也就是120度的浩界HAP。
IMG_256
觅道Mid-360 / 览沃

而在今年开年,为了继续推动低速移动机器人和无人车等工业场景的应用,览沃科技推出了首个360度的混合固态激光雷达觅道Mid-360。Mid-360彻底转向了小型化路线,体积与网球接近,重量也只有265克,可以说是与小型机器人对口了。而且览沃也将其价格做到了3999元,相信这样的价格与体积,应该会抢占一些工规机械激光雷达的市场。

当然了,览沃之所以说是面向低速移动机器人,也自然有其原因,首先览沃的棱镜式方案在360度的视场角下,需要使用非重复扫描模式才能获得最大的视场覆盖率。但这就带来了一个问题,也就是在较短的积分时间内,在视场覆盖率上还是不如64线的360度机械激光雷达,所以如果在较高速的场景下还是存在限制。

Innoviz - Innoviz 360

另一大混合固态激光雷达厂商,坚持MEMS架构车规激光雷达的Innoviz,同样在近期正式展出了他们的360度激光雷达产品,Innoviz 360。不过这次的Innoviz 360并非MEMS混合固态激光雷达,而是机械式激光雷达。

虽然车规激光雷达将在2030年拥有550亿美元的庞大市场,但非车规的激光雷达在同样的时间点下也拥有不可小觑的200亿美元市场,被广泛用于物流仓储、测绘、工业和智能基建等领域。这也是为何禾赛、速腾聚创、镭神智能等厂商同时拥有机械与固态激光雷达产线的原因。可Innoviz认为360度的激光雷达市场目前继续创新,在分辨率、体积和成本上都需要做出突破,这才有了Innoviz 360这一产品。
IMG_256
Innoviz 360 / Innoviz

Innoviz将480线及以下的激光雷达定义为标准分辨率的激光雷达,而Innoviz 360可以做到每秒300到1280的可配置扫描线,最大分辨率可达0.05°x0.05°。同时与其他128线机械激光雷达中集成128个激光发射器的设计不同,Innoviz 360单个模块内仅仅用到一个激光发射器和探测器,就能实现360°x64°的视场角。

不过,Innoviz 360是否能将成本压下来,还是得看正式上市之后的表现。毕竟Innoviz对Innoviz 360的定位是汽车和非汽车应用,甚至还找了英伟达Drive为其背书,剑指L4到L5的自动驾驶市场。

结语

可以说即便技术路线已经基本固定,激光雷达厂商在结构、技术上的创新依然没有停止。无论是卷车规还是卷工规,在不少激光雷达厂商难以为继的当下,以新的突破口吸引到更多的资金投入尽快盈利,才不会被市场淘汰。

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
  • 激光雷达
    +关注

    关注

    958

    文章

    3619

    浏览量

    186448
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    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 82次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理

    激光雷达测量技术与应用

    激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
    的头像 发表于 12-15 11:03 479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 2286次阅读

    北醒和捷普联合打造的全球首条车规激光雷达的生产线基本建成

    即将迎来量产落地。 据北醒CEO李远博士透露,这是一条数字化管控的高度自动化产线,可实现最大100多道激光雷达核心环节工序的自动化生产,满足多型号高精度激光雷达量产需求,总年产能超过30万台。“这条量产256线车规
    的头像 发表于 11-16 09:05 615次阅读

    晶振在激光雷达系统中的作用

    晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
    的头像 发表于 10-30 17:48 325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

    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

    激光雷达被认为是L3 级及以上自动驾驶必备传感器 当前 L2 级自动驾驶感知系统主要由超声波雷达、毫米波雷达、摄像头等车载传感器组成。特斯拉环绕车身共配有8个摄像头,视野范围达360
    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 2225次阅读

    补盲激光雷达,照亮自动驾驶隐秘的角落

    4颗激光雷达的车型可以完全覆盖车辆前、后、左、右四个方向,而3颗激光雷达的布置舍弃了后向,1颗或者2颗激光雷达的车型都将雷达布置在前向,但2颗激光雷
    的头像 发表于 08-23 09:30 879次阅读
    补盲<b class='flag-5'>激光雷达</b>,照亮自动驾驶隐秘的角落

    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 1818次阅读

    简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理

    简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描
    的头像 发表于 08-22 16:45 2259次阅读

    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 3439次阅读

    车载激光雷达迎来大爆发,陶瓷基板是关键

      车载激光雷达又称车载三维激光扫描仪,是一种移动型三维激光扫描系统,其原理都是将三维激光扫描仪加上POS系统装载车上。目的就是为了能在更长,更远的范围内建立DTM模型。  
    的头像 发表于 05-16 08:43 550次阅读
    车载<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>迎来</b>大爆发,陶瓷基板是关键

    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 5722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 15:58 636次阅读