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车用智能传感器 自动驾驶汽车主流传感器盘点

发布时间:2024-11-24 11:11:57

自动驾驶汽车主流传感器盘点

传统的汽车,由于是人为控制,对外界环境的感知、认知以及对汽车的控制都是由驾驶员来完成。或者一些稍微高级的汽车,配有高级辅助驾驶,可由驾驶员和辅助驾驶系统配合着完成这些“任务”。但对于自动驾驶和无人驾驶汽车,因为是车辆本身占据了汽车部分甚至是全部的控制权,此时便要依靠安装在汽车上各种各样的传感器协同工作,保证行车安全。

目前来看,企业应用于自动驾驶汽车的传感器主要有以下几种:图像传感器、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达以及生物传感器。它们依据各自不同的产品属性,在自动驾驶汽车行驶过程中各主不同的功能,以保证自动驾驶汽车的正常运行。本文盖世汽车带大家认识目前自动驾驶汽车上几种主要的传感器。

图像传感器

图像传感器又叫感光元件,是一种可以将光学图像转换成电子信号的设备,在自动驾驶汽车上属于基础部件一类,获取图像时,前期需与数字摄像头结合使用,后期则需要图像数据处理系统的支持,方能为汽车提供直观、真实的可视图像信息。其具体工作原理为:

物体在外界照明光的照射下,经成像物镜成像,形成二维光强分布的光学图像,再通过图像传感器转换成电子信号。之后,这些电子信号经图像数据处理系统的放大和同步控制处理,发送给图像显示器,便可以看到物体的二维光学图像,从而为自动驾驶汽车提供准确的驾驶环境信息。

摄像头中的图像传感器(图片来源:中国教育装备采购网)

图像传感器的工作原理(图片来源:电子发烧友)

在汽车领域,图像传感器主要应用在汽车视觉系统中,如倒车影像、前视、俯视、全景泊车影像、车镜取代、行车记录仪、正向碰撞警告、车道偏离警告、交通信号识别、行人检测、自适应巡航控制、盲点检测及夜视等,以保证视觉系统在各种天气、路况条件下,能够清晰识别车道线、车辆、障碍物、交通标志等。

根据元件的不同,图像传感器可分为CCD、CMOS和CIS三种。早期,作为固态图像传感器,CCD由于有体积小、分辨率高、灵敏度高、图像质量高等优势,一直统领着图像传感器市场。不过,CCD高画质背后也带来了一些问题,譬如成本高,由此出现了成本更低、功耗更低的CMOS传感器。

与CCD相比,CMOS具有读取信息方式简单、输出信息速率快、耗电省、集成度高、价格低等特点,在推出后很快受到了多家知名厂商的青睐。并随着技术的发展,CMOS不断缩小与CCD的差距,现逐渐发展成市场的核心。

而另一种图像传感器CIS,则多用在扫描仪中,其景深、分辨率以及色彩表现目前都赶不上CCD感光器件。

激光雷达

激光雷达是目前自动驾驶汽车上应用最广泛的传感器之一,主要通过向目标物体发射激光束和接收从目标对象上反射回来的激光束来测算目标的位置、速度等特征量,感知车辆周围环境,并形成精度高达厘米级的3D环境地图,为下一步的车辆操控建立决策依据。

与其他汽车传感器相比,激光雷达的优势在于其探测范围更广,探测精度更高。但是,激光雷达的缺点也很明显:在雨雪雾等极端天气下性能较差,采集的数据量过大,十分昂贵。特别是激光雷达线束多少直接与测量精度有关,线束越多,测量越精准,但同时价格也越昂贵。

传统机械式激光雷达

以Velodyne的产品为例,其64线束的激光雷达价格大约是16线束的10倍,而百度的无人驾驶汽车曾使用的一台64位激光雷达,价值70万余人民币,非常昂贵,不仅一般的企业难以承受,搭载了这种激光雷达的自动驾驶汽车,也非一般人能消费得起的。因此,现在激光雷达领域的企业都在努力开发新产品、新技术,力争使激光雷达朝着小型化、低成本化方向发展。其中,一个已经在试行的方法是固态激光雷达。

Quanergy S3固态激光雷达传感器

所谓固态激光雷达即去除了机械式激光雷达里面的机械旋转部件,采用电子方案来达到全范围探测,而传统的激光雷达则是通过机械旋转达到全范围探测,因此体积通常较大。

速腾聚创16线混合固态激光雷达RS-LiDAR

此外还有一种方法是混合固态激光雷达,介于固态激光雷达和机械式激光雷达两者之间。从外观上,混合固态激光雷达几乎看不到传统激光雷达的旋转部件,但其实内部仍存在一些机械旋转部件,只是这套机械旋转部件做的非常小巧,并且藏在机身内部。

技术上来讲,目前传统激光雷达技术已经很成熟,而固态激光雷达和混合固态激光雷达尚处于起步阶段,因此各企业当前在自动驾驶汽车使用的激光雷达,多以机械式激光雷达为主。而从整个激光雷达行业来看,高精度车载激光雷达产品生产商主要集中在国外,如美国的Velodyne、Quanegy,德国的IBEO,国内近几年也开始出现一些专注于车载激光雷达的企业,以及一些从其他领域转行而来的激光雷达企业,因看中自动驾驶汽车广阔发展前景,纷纷投身车载激光雷达产品的研发,目前来看成果显著。

毫米波雷达

同激光雷达一样,毫米波雷达也是现在应用于自动驾驶汽车ADAS系统的一种主流传感器。其波长介于厘米波和光波之间,波长短、频带宽,具有穿透雾、烟、灰尘的能力强,可全天候工作,体积小巧紧凑,识别精度高等优点,能帮助自动驾驶汽车准确地“看”到与附近车辆之间的距离,从而为司机提供变道辅助、自主控制车速、碰撞预警等帮助,提高驾驶舒适度,降低事故发生率。且价格方面,毫米波雷达单价远低于激光雷达,是一种相对容易得到的传感器技术。

目前特斯拉的主力车型上搭载的都是毫米波雷达

按照目前的主流分类,汽车毫米波雷达频率主要包括77GHz和24GHz两种,其中前者波长更短,探测距离更远,因此多用于前方车辆检测;而后者则通常用在车辆周围的检测,如盲点检测。此外,也有一些其他频段的毫米波雷达,如日本的60GHz以及台湾使用的79GHz。

从整个毫米波雷达行业发展来看,无论系统还是器件,核心技术目前仍掌握在国外企业手中,如系统领域的博世、大陆、德尔福等,器件方面的飞思卡尔、英飞凌、意法半导体等。不过,近几年国内也涌现出了一些毫米波雷达相关公司,加速了行业的发展。有专家认为,相对于摄像头方面的激烈竞争,毫米波雷达更有创新性,潜在的市场空间更大,机会更多。特别是77GHz,未来有望成为毫米波雷达主流,而在国内,加快开发国产的77GHZ毫米波雷达芯片并尽快车载应用,将是我国汽车毫米波雷达产业的机遇。

超声波雷达

在上图特斯拉的Autopilot系统中,除使用到了毫米波雷达,其实还用到了超声波雷达。据了解,在特斯拉装备的自动驾驶辅助套件中,同时用到了摄像头、超声波雷达和毫米波雷达三种传感器。其中,超声波主要用于泊车测距、辅助刹车等,量程较短。

采用超声波雷达测距时,超声波发射器先向外面某一个方向发射出超声波信号,在发射超声波时刻的同时开始进行计时,超声波通过空气进行传播,传播途中遇到障碍物就会立即反射回来,超声波接收器在收到反射波的时刻立即停止计时。计时器通过记录时间,就可以测算出从发射点到障碍物之间的距离。

超声波雷达在汽车上的应用

在倒车辅助过程中,超声波传感器通常需同控制器和显示器结合使用,从而以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶安全性。

使用效果上,超声波雷达穿透性强,测距的方法简单,成本低。不过,由于超声波是一种机械波,其使用效果会受传播介质的影响,例如受天气情况的影响,在不同的天气情况下,超声波的传输速度不同,而且传播速度较慢。另外,当汽车高速行驶时,使用超声波测距无法跟上汽车的车距实时变化,误差较大,影响测量精度。

生物传感器

汽车科技的快速发展,让汽车技术迭代加速,一些新的技术、产品也由此而生,如生物识别。所谓生物识别技术是指通过人类生物特征进行身份认证的一种技术,这些生物特征通常包括指纹识别、虹膜识别、视网膜识别、面部识别、DNA识别等具有唯一性的、可以测量或自动识别验证、遗传性或终身不变的特点。其中,指纹识别和面部识别目前已应用在自动驾驶汽车上,生物传感器也由此得来。

生物传感器是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器,由于其感应对象是人体特征,而人体特征具有不可复制的唯一性,可以说比其他很多方法能更好地保证行车安全,同时还可解放驾驶者双手、增加驾驶乐趣。

2017 CES上,大陆集团就推出了这么一项车载生物特征识别技术。据了解,通过该面部识别技术乘员可对座椅位置、后视镜角度、音乐播放、温度调节以及导航等多种车载功能进行个性化设置。且只有在驾驶员通过指纹传感器完成身份验证后,驾驶员才能启动发动机,大大提升了车辆安全性。而除了大陆,博世、FCA集团的克莱斯勒也都有类似的技术。

盖世小结:以上几种传感器都是目前自动驾驶系统研发过程中,应用比较广泛的传感器。从功能上来看,它们各有自己的优缺点,能分别从不同的方面保证自动驾驶汽车行车安全。不过,其中部分技术目前在国内尚不是很成熟,产品需要依赖进口,这就要求国内相关企业加速产品、技术研发,提升自身产品竞争力的同时,还可以推动国内自动驾驶汽车技术的快速发展。

汽车行业干货(必读)

车用传感器:永远追逐“高精度”

“上车”是近几年包括传感器在内的半导体领域的热门词。在新能源汽车市场的推动下,车用传感器正释放出巨大的市场潜力。9月5日,工信部举行的“工业稳增长”系列主题新闻发布会上指出,要支持高精度传感器等技术攻关,以实现2023年新能源汽车销量900万辆左右的发展目标。“高精度”成为车用传感器的关键词,给“遍地开花”的车用传感器从业者提供了发展方向。

2020至2023年我国新能源汽车销量及市场渗透率(含预测)

数据来源:中国汽车工业协会 ,《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》为何需要“高精度”? “高精度传感器”已经不是第一次出现在工信部针对汽车产业发展的规划中。今年6月,在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,下一步,新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将重点开展几个方面工作,其中第一点便提到:“创新是第一生产力,要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用,进一步提升产业发展内生动力。”本月初,工信部等七部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,再次提出:“支持开展车用芯片、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关和推广应用,进一步提升产品性能。”当传感器进军新能源汽车领域,“高精度”是首要要求。为什么“高精度”传感器被置于如此重要的位置?追根究底,这与新能源汽车电气化、智能化、网联化的趋势有关。自动驾驶系统需要车辆能够准确且敏锐地捕捉到车辆位置变动和与周围事物的距离,由此判断车辆是否需要做出转向、刹车等反应,这要求汽车具备更精准的雷达、摄像头等传感器。对于电源管理系统而言,新能源汽车也对传感器精度提出了更高的要求。

霍尼韦尔电动电池监测解决方案

霍尼韦尔技术支持工程师王海军在接受《中国电子报》记者采访时说,仅以电流传感器为例,新能源汽车就与传统工业用的电力传感器存在区别。许多电流传感器,包括工业和其他用途的,都是以满量程为标准测量精度的。例如某电池的满量程是1000安培,那么如果约定精度是1%,则误差只要不超过10安培就可以了——这就是所谓以满量程为标准的精度。但这种测量精度对于新能源汽车这种对用电额度要求非常敏感的应用场景来说,就显得过于粗放。新能源汽车的电池电量是变化的,这样一来,在汽车电量很低的情况下,如果电流传感器精度仍以满量程计算,就无法准确测量真实的耗电量。同样以一块满量程为1000安培的电池为例,当仅剩10%即100安培电量时,原定误差10安培就相当于当前总电量的10%,这个误差就会很大,不利于对新能源汽车电量进行精准化管控,更不利于提升整车的能源利用效率。由此,王海军提出,如果要对新能源汽车电量进行科学计量,就需要进行分程计量。也就是说,针对车辆不同电池电量状态,进行不同精度的电流测量。这样一来,在小量程的时候,电流传感器就需要很高的精度。不仅如此,由于汽车需要适应不同温度环境,因此还需要保证车用传感器能够实现全温区精度。也就是说,在不同的温度环境中,均能实现同样的高精度测量。由于部分材料、器件在高温或低温情况下会出现变形、弹性变化等情况,因此,传感器的设计精度需要达到更高的标准。如何实现高精度? 至于该如何提高传感器精度,中国传感器与物联网产业联盟常务副理事长郭源生在接受《中国电子报》记者采访时,给出这样几个方向:第一是要解决传感器共性的工艺基础问题;第二是要具备能够支撑高精度传感器的工艺设备和检测手段;第三是要针对不同应用场景制定传感器标准。在传感器共性基础工艺方面,优化材料是首要工作。在材料方式,广东奥迪威传感科技股份有限公司(下文简称“奥迪威”)市场及产品管理部部长石鹏以奥迪威生产的压电陶瓷产品为例进行了解释。当前,压电陶瓷超声波传感器是汽车超声波传感器最主要的类型,由于其低成本而大受欢迎。石鹏表示,要提升超声波传感器的精度,测得更远,并不是通过软件、算法调整实现,而是需要从原材料开始做配方调整和开发,最重要的是改良压电陶瓷的材料配方。为此,石鹏表示,为了更好地提升车用压电陶瓷超声波传感器的精度,奥迪威特地成立了材料研究所,不断对压电陶瓷材料进行配方调配。

Sensor China奥迪威展台 生产高精度传感器还需要相应高精度配套设备支持。校准是传感器精度管控的关键环节,传感器精度是否达标需要由校准环节把控。“传感器的生产过程包括很多工艺,每个工艺节点都需要对该产品进行校正,判断产品是否合格。”威卡国际贸易(上海)有限公司(下文简称“威卡”)销售总经理苏加林在接受《中国电子报》记者采访时表示,“对产品的0、25%、50%、75%、100%量程共五个压力点进行打压,看测试结果与设计的指标是否吻合。”苏加林表示,一般来说,校准精度要达到产品设计精度的至少3倍以上。

威卡压力自动校准系统

苏加林告诉《中国电子报》记者,惯常讲的车用传感器精度构成有三个部分:第一是非线性,也就是传感器的设计误差和成品误差之间的差距;第二是重复性,也就是对同一传感器同一指标进行重复测量时得到数据的一致性;第三是蠕变,也就是在高温、压力等环境下传感器发生形变等变化后的测量精度。对于汽车而言,汽车的重复性精度指标很重要,也就是当汽车使用一年、两年、五年甚至更长时间之后,汽车的重复性精度就会下降。传感器精度需要保证在使用15年之后,即便是出现了材料疲劳、形变、精度下滑等问题,精度依然保持在设计范围内。苏加林表示,要实现这一标准,校准标准只要设定为要求标准的3倍,基本能满足要求。中国科学院院士杨金龙:新型材料是推进新型工业化的重要驱动力 作者丨姬晓婷编辑丨张心怡美编丨马利亚监制丨连晓东

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