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自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)應(yīng)用中的傳感器:光電探測(cè)器

光電探測(cè)器是將光脈沖轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的元器件,在LiDAR系統(tǒng)中充當(dāng)眼睛的角色,是關(guān)鍵的傳感器。目前主要的光電探測(cè)器有雪崩光電二極管(Avalanche PhotonDiode,簡(jiǎn)光電探測(cè)器是將光脈沖轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的元器件,在LiDAR系統(tǒng)中充當(dāng)“眼睛”的角色,是關(guān)鍵的傳感器。目前主要的光電探測(cè)器有雪崩光電二極管(Avalanche PhotonDiode,簡(jiǎn)稱APD)/單光子雪崩二極管(SinglePhoton Avalanche Diode,簡(jiǎn)稱SPAD)、硅光電倍增管(MPPC)和PIN光電二極管。

APD的工作模式分為線性模式和蓋革模式兩種。當(dāng)APD的偏置電壓低于其雪崩電壓時(shí),對(duì)入射光電子起到線性放大作用,這種工作狀態(tài)稱為線性模式。在線性模式下,反向電壓越高,增益就越大。APD對(duì)輸入的光電子進(jìn)行等增益放大后形成連續(xù)電流,獲得帶有時(shí)間信息的激光連續(xù)回波信號(hào)。當(dāng)偏置電壓高于其雪崩電壓時(shí),APD增益迅速增加,此時(shí)單個(gè)光子吸收即可使探測(cè)器輸出電流達(dá)到飽和,這種工作狀態(tài)稱為蓋革模式。工作在蓋革模式下的APD又被稱作SPAD。

下圖是2軸MEMS掃描鏡和 SPAD圖像傳感器在混合固態(tài)LiDAR中的應(yīng)用。




APD工作在蓋革模式下,單個(gè)光子即可使其工作狀態(tài)實(shí)現(xiàn)開(kāi)、關(guān)之間的轉(zhuǎn)換,形成一個(gè)陡峭的回波脈沖信號(hào),因而具備單光子成像的能力。該種光電探測(cè)器的靈敏度極高,探測(cè)距離理論上可以非常遠(yuǎn),三千公里都不成問(wèn)題,若干年前就已在軍事領(lǐng)域(隱形飛機(jī)、導(dǎo)彈系統(tǒng))大有所為。因此,APD的蓋革模式非常適合用在LiDAR。

下圖對(duì)APD在線性模式和蓋革模式下的光子探測(cè)能力做了比較。




MPPC是一種俗稱硅光電倍增管(Silicon Photomultiplier,SiPM)的新型光半導(dǎo)體器件,根據(jù)其原理可稱多像素光子計(jì)數(shù)器(Multi-Pixel Photon Counter,MPPC)。其由多個(gè)工作在蓋革模式的APD陣列組成,具有高增益、高探測(cè)效率、快速響應(yīng)、優(yōu)良時(shí)間分辨率和寬光譜響應(yīng)范圍等特點(diǎn)。

當(dāng)MPPC中的一個(gè)像素接收到一個(gè)入射光子時(shí),就會(huì)輸出一個(gè)幅度一定的脈沖。多個(gè)像素如都接收到入射光子,則每個(gè)像素都會(huì)輸出一個(gè)脈沖,這幾個(gè)脈沖最終會(huì)疊加在一起,由一個(gè)公共輸出端輸出,以此達(dá)到更大的增益。

相比APD,MPPC的增益可達(dá)到10^5~10^6,這樣在理論上,可以在更短的時(shí)間內(nèi)得到更長(zhǎng)的距離信息,探測(cè)帶寬也與APD不相上下。另外,擁有小而有效面積、更多像素結(jié)構(gòu)的MPPC不僅具備較快的時(shí)間特性(上升時(shí)間僅1納秒左右),還可利用它獨(dú)特的光子分辨能力,將不同表面反射率的物體識(shí)別出來(lái),從而達(dá)到測(cè)距同時(shí)分辨物體表面特性的目的。從這些性能上來(lái)看,MPPC非常適合脈沖測(cè)距法的應(yīng)用,是自動(dòng)駕駛上一維激光雷達(dá)的理想“小伙伴”。

濱松于今年正式發(fā)布了最新的近紅外MPPC研制成果,推出了紅外增強(qiáng)型MPPC S13720系列。其在905納米處具有較高的探測(cè)效率,響應(yīng)速度快,工作溫度范圍寬,適合各種場(chǎng)合下的激光雷達(dá)應(yīng)用,尤其是使用ToF測(cè)距法的長(zhǎng)距離測(cè)量。下圖是濱松推出的紅外增強(qiáng)型MPPC(硅光電倍增管)S13720系列。




硅PIN光電二極管成本低,且不易受周圍環(huán)境光的干擾,但相比APD/SPAD和MPPC,探測(cè)距離較短。硅PIN光電二極管的上升和下降時(shí)間非常短(通常為10納秒或更短),因此非常適合于接收25納秒數(shù)量級(jí)的光脈沖。此外,硅PIN光電二極管表現(xiàn)出非常高的線性度,甚至在強(qiáng)光條件下都可以檢測(cè)到非常小的信號(hào)。硅PIN光電二極管可形成一維或二維陣列,可以集成于速度快、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件的2D或3D傳感器,從而對(duì)物體的存在、位置和速度提供快速且準(zhǔn)確的信息。

下面簡(jiǎn)單介紹幾家混合固態(tài)LiDAR的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)。

(1)LeddarTech

LeddarTech公司總部位于加拿大,專注于為自動(dòng)駕駛汽車和駕駛輔助系統(tǒng)開(kāi)發(fā)自己的LiDAR技術(shù)。集成在汽車前大燈中的LeddarTech混合固態(tài)LiDAR,視場(chǎng)角60°x20°,探測(cè)距離300米(汽車)、200米(行人)。激光光源通過(guò)MEMS掃描鏡發(fā)射后形成行面陣,對(duì)前方物體和路面進(jìn)行掃描,具有高“距離/功率”比、在能見(jiàn)度較低的情況下完成對(duì)目標(biāo)的探測(cè)以及分辨多個(gè)目標(biāo)的能力。下面是LeddarTech混合固態(tài)LiDAR結(jié)構(gòu)示意圖。

(2)Pioneer

日本著名企業(yè)先鋒集團(tuán)(Pioneer),從影碟機(jī)技術(shù)積累轉(zhuǎn)戰(zhàn)LiDAR,從車載娛樂(lè)影音、導(dǎo)航延伸到自動(dòng)駕駛。先鋒正在開(kāi)發(fā)一款高性能、緊湊、低成本的3D LiDAR傳感器。3D LiDAR采用MEMS掃描鏡,具有小孔徑透鏡的特征,并通過(guò)優(yōu)化光學(xué)設(shè)計(jì),可以被投入到實(shí)際的車載應(yīng)用中。先鋒將向汽車制造商、ICT(信息、通信、技術(shù))相關(guān)企業(yè)以及日本和海外一些公司提供3D LiDAR樣品,預(yù)計(jì)在2020年投入量產(chǎn)。下圖是先鋒近期發(fā)布的使用MEMS掃描鏡的3D LiDAR。




(3)Cepton

Cepton成立于2016年,總部設(shè)在美國(guó)硅谷,由四位來(lái)自斯坦福大學(xué)背景、并有豐富經(jīng)驗(yàn)的半導(dǎo)體行業(yè)老兵創(chuàng)立。Cepton的技術(shù)比較特殊,團(tuán)隊(duì)成員稱其技術(shù)與MEMS掃描鏡是最相近的,但又不是MEMS掃描鏡,而是采用Micro-motion(微動(dòng)原理),并且自己開(kāi)發(fā)了微動(dòng)器件。這家公司比較神秘,相關(guān)的專利還未到公開(kāi)的時(shí)間(專利申請(qǐng)后需18個(gè)月才公開(kāi))。Cepton雖然未使用MEMS掃描鏡,但仍然采用微動(dòng)技術(shù)的半導(dǎo)體芯片,依然屬于混合固態(tài)LiDAR大軍。究其具體技術(shù),或許明年我們就可以揭開(kāi)神秘的面紗。下圖是CeptonHR系列LiDAR產(chǎn)品。




4)Draper
Draper是一家美國(guó)非盈利性研發(fā)組織,總部位于美國(guó)馬薩諸塞州的劍橋,其官方名為“The Charles Stark DraperLaboratory, Inc”。該研究組織專長(zhǎng)于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)并應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)解決方案,以解決國(guó)家安全、太空探索、健康醫(yī)療和能源領(lǐng)域的各種問(wèn)題。其正在開(kāi)發(fā)的一款混合固態(tài)LiDAR傳感器采用MEMS掃描鏡技術(shù),預(yù)計(jì)在規(guī)模量產(chǎn)后,成本僅需50美元。這款LiDAR傳感器將具有300米的探測(cè)距離,角分辨率小于0.1度,掃描速率為20幀/秒。

(5)Spectrolab

Spectrolab是波音公司的全資子公司,是航天器動(dòng)力系統(tǒng)太陽(yáng)能電池的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。其推出的MLS201采用MEMS掃描鏡,1550納米短波紅外激光,探測(cè)距離為20米,適合室內(nèi)外物體的探測(cè)。




目前看來(lái),混合固態(tài)LiDAR系統(tǒng)研發(fā)方面,國(guó)外企業(yè)已經(jīng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)企業(yè)如速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、禾賽科技等則處于蓄勢(shì)待發(fā)的狀態(tài)。


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