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
会员中心
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

2017年激光雷达产业前景及融资情况

SUYb_GeWu_IOT 来源:互联网 作者:邢生玉 2017-11-06 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

从2011年2016年3月,全球激光雷达领域的融资总额超过30亿元人民币。尽管数量不多,但资本对这个玩家不过40个,绝大多数公司在50人内的行业热情持续升温。

1

前世

仅粗略统计,今年内行业融资金额已超过16亿元。热钱纷纷涌入,是因为资本看中了行业的广阔空间。

2017年激光雷达企业大额融资情况

这一切还得从最先成熟将激光雷达,应用在汽车上的是美国Velodyne公司说起。2004年,美国国防部高级研究计划署(DARPA)主办了一场跨越莫哈韦沙漠的无人驾驶挑战赛,这个比赛的初衷是刺激军事和商业应用领域的自动驾驶技术研发。

当时 Velodyne的创始人David Hall也组建了团队参加比赛,尽管Hall带领的团队没能赢得冠军,但一个叫激光雷达装置却引起了他的关注,并开始着手研究。

很快,Velodyne研发出了第一台激光雷达,其直径达到30英寸,重量接近100磅。 到2007年,Velodyne已经成功推出了体积和重量都显著降低的64线激光雷达产品。

在同年DARPA的城市挑战赛开始时,Hall收到了来自十几个团队的请求,希望引用他的技术。于是Hall顺势组建了一支工程师团队开发激光雷达系统,对每套激光雷达系统收费高达8万美元。

时至2010年,谷歌推出无人驾驶汽车项目。谷歌车顶所使用的“车顶花盆”就是Velodyne 生产的64线激光雷达传感器成本约为7.5万美元,其成本占到一辆谷歌无人车近一半。

尽管价格高昂,但最尖端的64线激光雷达只有Velodyne一家公司能够生产,这使得其在高端激光雷达市场一家独大,缺乏竞争,让下游厂商没有议价余地。Velodyne凭借着其垄断地位,从下游厂商赚取着高额利润。

谷歌的无人驾驶汽车占尽风头,激光雷达也开始为更多人所知。

受新进者影响,2015年Velodyne发布16线激光雷达,价格从7.5万美元的降至8000美元。较低的售价点燃了研究人员的热情,无人驾驶步入发展热潮,激光雷达也成了无人驾驶汽车的标配。Velodyne激光雷达的出货量也从15年的3000多,到16年激增至2万个。

由于生产过程复杂,激光雷达需要精密设备和人工调校,现阶段只能少量生产。一边是急速攀升的市场需求,一边是超低的供给量,这一度让激光雷达在全球范围内缺货。

甚至导致顶尖自动驾驶团队不断推后研发进度,就在上半年,滑铁卢大学自动驾驶实验室的研究人员表示,由于实验室的激光雷达出现故障,他们的工作已经处于全面停滞状态。向 Velodyne 下订单后,得到的回复是半年后才能拿到新的激光雷达,这让研究人员心灰意冷。

2

今生

眼看Velodyne赚的盆满钵满,可谓羡煞旁观者。巨大的市场需求,吸引了不少新的竞争者进入该领域。而新进玩家皆选择避开Velodyne的锋芒,另辟蹊径。

2016年初的美国CES上,激光雷达初创公司 Quanergy 展示了号称是全球第一款固态激光雷达传感器,并称如果订货量在一万台,每台激光雷达的成本有望控制在 100 美元以下。

从售价几十万,现千元以内。为什么固态激光雷达能让成本下降这么多呢?

这要从激光雷达的原理说起,传统的激光雷达是靠360度机械旋转来运作的。这类似于电影里的军用雷达,那个不断旋转的大锅,就是在进行机械式的旋转扫描。

传统激光雷达就是通过不断旋转发射头,将速度更快、发射更准的激光从“线”变成“面”,并在竖直方向上排布多束激光,形成多个面,达到动态3D扫描的目的。这也就是为什么几乎所有的无人驾驶汽车的“车顶花盆”不停旋转的原因。

如上图的箭头代表发射出去的激光,激光雷达不断的旋转就能对着周围环境发射出全方位的激光,发射出去的激光线束越多,理论上返回的数据就越多,常说的16线,32线,64线指的就是一个激光雷达发射出去的激光线数。

而固态激光雷达则采用了基于电子部件进行数据读写的方案,去除了机械旋转部件,采用集成电路上的感应晶片扫描各个方向,然后输出车辆周围的 3D 图像。另外,Quanergy还将其线数还降低到了8线,这样不仅大大降低了成本,而且还缩小了体积。

Quanergy S3固态激光雷达原理

凡事都有利弊,Quanergy 的固态技术减少了光学镜片(主要成本),从根源上降低了激光雷达的成本。不过这也这意味着激光雷达不能进行 360 度旋转,只能探测前方。但是,理论上只需在车辆前后对角线各装一个激光雷达,就能覆盖 360 度视域范围,而无人驾驶公司为保守起见往往会多装。目前,固态激光雷达已被业界公认为新的发展方向。

如果用一张比较通俗易懂的图解释应该就是这个了:

激光雷达的固态和机械旋转有点像固态硬盘和机械硬盘的关系,两者采用了截然不同的技术模式。所以对于行业来说,大家都处于同一起跑线。老牌激光雷达公司Velodyne,虽然在07年进入了这个市场,但也是到2016年才开始对固态激光雷达进行研发。

3

未来

能与国际公司站在同一起跑线,这种机会中国企业怎会错过?自进入2017年以来,国产激光雷达厂商捷报频传,多家公司在研发上均有突破。

4月,速腾聚创宣布已经为多线激光雷达量产做好充分准备,已可以向无人驾驶测试和研发机构及时供应激光雷达及配套设备。速腾聚创也是国内首个宣布量产的激光雷达厂商。

4月,禾赛科技称将推出最新款40线混合固态激光雷达Pandar 40,通过接受预定的消息,宣布产品进入了量产阶段。

10月,镭神智能公司表示其首款用于激光雷达接收端的模拟信号处理芯片研发成功,已进行流片,将在年底量产发布。

从历史经验来看,因为拥有制造优势,但凡被中国企业攻破的科技领域,产品一定会变得物美价廉。毫无疑问,激光雷达行业也一样,中国企业必然实现弯道超车,并在下一个阶段引领全球无人驾驶产业的发展。

其实激光雷达不仅可以用在无人驾驶汽车上,它还有非常广阔的应用空间。目前而言,商业价值较高的是高精度地图的采集和电力线巡检。

地图采集车制作的高精度地图可达到厘米级的精度,再加上有强度信息,可让反光线的数据能够回来,制作地图时,连左转、右转、树叶都能看得很清楚。

过去,做城市建模要花费较长时间和较大精力。现在,只需用装配激光雷达的车子上街上走一趟,其收集的信息十分精准,街上的管道、线路、广告牌、地铁的位置可精确到厘米。

把激光雷达装载在无人机上,可进行电力线巡检。据汤劲松介绍,目前,中国一些省市的电力线巡检即是采用装载激光雷达的无人机。不过,电力线巡检对激光雷达的性能要求较高,要满足高性能、高分辨率。

当然,还有科技公司拿激光雷达做成微型激光炮,可以从复杂的环境背景下对微小的目标,进行探测、识别、动态跟踪、锁定然后进行打击消灭,比如说打蚊子。这事,国内也有公司干过

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
  • 汽车电子
    +关注

    关注

    3047

    文章

    9116

    浏览量

    173144
  • 激光雷达
    +关注

    关注

    982

    文章

    4549

    浏览量

    197107
  • 无人汽车
    +关注

    关注

    0

    文章

    19

    浏览量

    12771

原文标题:从7万美金跌到100美金,激光雷达这些年经历了什么?

文章出处:【微信号:GeWu-IOT,微信公众号:物联网资本论】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    实锤!比亚迪首次披露自研激光雷达进度,已量产上车!(将全民普及)

      全球第一的新能源汽车企业比亚迪,自研激光雷达来了!已实现量产上车!     此前,市场早已有比亚迪自研激光雷达的传闻,如今,比亚迪官方首次确认自研激光雷达产品的存在。   在3月27日晚间
    的头像 发表于 04-01 20:07 3018次阅读
    实锤!比亚迪首次披露自研<b class='flag-5'>激光雷达</b>进度,已量产上车!(将全民普及)

    固态激光雷达参数以及避障视频

    本帖最后由 jf_63660781 于 2026-3-27 14:23 编辑 1 产品概述 G90A-60传感器是一款线阵固态激光雷达。本产品基于三角测距原理,并配以相关光学、电学
    发表于 03-27 14:14

    车载激光雷达温度监控:NTC芯片的核心应用

    车载激光雷达对温度的敏感性,决定了金电极NTC芯片在其内部的重要性。在NTC帮助下,激光雷达减少了波长漂移的情况出现,更好地保持其测距精度。且EXSENSE金电极NTC芯片独特的温度感知能力及可靠的电气特性,亦满足了车载
    的头像 发表于 02-05 14:30 403次阅读

    如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?

    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达点云“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?),很多小伙伴都提到一个问题,那就是激光雷达点云中
    的头像 发表于 01-02 09:30 616次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>激光雷达</b>点云中“鬼影”和“膨胀”问题?

    上市公司万集光电将在武汉建激光雷达研发生产总部,打造超千人团队

      12月22日,武汉万集光电技术有限公司(以下简称“万集光电”)与光谷光电子信息产业园正式签署合作协议,宣布将投资建设激光雷达产品研发及生产总部。这一举措标志着这家深耕智能感知领域近三十的技术型
    的头像 发表于 12-23 19:00 1905次阅读

    纳芯微栅极驱动器NSD2017激光雷达应用中PCB设计的注意点

    激光雷达(Lidar)是一种用于精确测距的激光探测技术。栅极驱动器与GaN器件在最大化激光器发射能力上起到重要作用,为激光雷达带来更高的分辨率。NSD
    的头像 发表于 10-27 13:53 7269次阅读
    纳芯微栅极驱动器NSD<b class='flag-5'>2017</b>在<b class='flag-5'>激光雷达</b>应用中PCB设计的注意点

    华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”

    达到93.4%!相比此前1-5月份的三家份额91%进一步提高,激光雷达产业正形成“寡头”竞争格局。 值得关注的是,华为以 64.38 万颗的装机量稳居榜首,市场份额攀升至 41.1%,成为车载激光雷达市场的“隐形冠军”。   作为华为智能汽车解决方案的核心组件,
    的头像 发表于 10-23 18:57 4238次阅读
    华为,<b class='flag-5'>激光雷达</b>第一! 车载<b class='flag-5'>激光雷达</b>市场的“隐形冠军”

    禾赛科技斩获超四千万美元激光雷达订单

    赛将作为其唯一的激光雷达供应商提供远距和近距激光雷达产品,订单计划将于2026底前完成交付。这一合作充分彰显了禾赛在助力下一代自动驾驶车队规模化发展中的可靠合作伙伴地位。
    的头像 发表于 09-15 16:59 1848次阅读

    光峰科技发布两款水下激光雷达产

    9月10日,光峰科技在第26届中国国际光电博览会(CIOE)现场举行水下激光雷达发布会,正式官宣发布两款水下激光雷达产品——远眸D10、远眸T1,将覆盖消费级和专业级水下机器人市场。
    的头像 发表于 09-10 16:40 1144次阅读

    禾赛科技新一代高性能激光雷达亮相2025慕尼黑国际车展

    2025 9 月 9 日,禾赛科技携最新一代高性能激光雷达产品组合亮相国际顶尖汽车科技盛会 IAA Mobility 慕尼黑国际车展。
    的头像 发表于 09-09 15:15 2139次阅读

    禾赛获得丰田汽车旗下品牌激光雷达定点,2026开启量产

    全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技(纳斯达克:HSAI)宣布,获得丰田汽车旗下合资品牌激光雷达量产定点。其新能源车型将搭载禾赛小巧型超高清远距激光雷达 ATX,于 2026
    的头像 发表于 08-15 19:06 1378次阅读
    禾赛获得丰田汽车旗下品牌<b class='flag-5'>激光雷达</b>定点,2026<b class='flag-5'>年</b>开启量产

    【SOA是什么?】#激光雷达

    激光雷达
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年07月15日 14:39:59

    SPAD席卷车载激光雷达市场

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周我们报道了一款新推出的激光雷达ASIC方案,值得关注的是该方案中与ASIC搭配的传感器均选择了SiPM。当然从成本的角度来看,作为第三方的激光雷达ASIC方案
    的头像 发表于 06-13 00:59 6009次阅读

    两款车规激光雷达新品:23mm超薄+广角

    发烧友网在今年3月曾报道过睿镞科技获得新一轮近亿元融资,代表了激光雷达行业融资的复苏。睿镞科技成立于2019,凭借其独特的MSSP架构,在905nm技术路线上实现了探测效率、功耗、体
    的头像 发表于 06-11 00:09 1.1w次阅读
    两款车规<b class='flag-5'>激光雷达</b>新品:23mm超薄+广角

    锐驰智光亮相2025激光雷达产业技术峰会

    由湖北省光学学会和激光之家共同主办的2025第三届激光雷达产业技术峰会在武汉光谷举行。
    的头像 发表于 05-15 17:07 1291次阅读