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激光雷達

2020-05-24
來源:電子工程世界
關鍵詞: 傳感器 FMCW 激光雷達

  激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統,現代3D激光雷達傳感器結合了高橫向/縱向和徑向分辨率,是L4和L5自動駕駛汽車的關鍵部件。

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  (圖片來源:瑞士洛桑聯邦理工學院)

  大多數現代激光雷達傳感器依賴飛行時間工作原理,即短脈沖或脈沖模式從傳感器孔徑發射,并使用平方律光電探測器探測后向反射光的能量。另一原理是相干激光測距,最典型的就是調頻連續波(FMCW)激光雷達,其中激光發射線性光頻啁啾。相干測距具有增強距離分辨率、利用多普勒效應直接檢測速度、不受太陽光眩光和干擾等優點。但是,目前精確控制窄線寬頻率捷變激光的技術非常復雜,阻礙了FMCW激光雷達的成功并行。

  據外媒報道,瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)Tobias Kippenberg實驗室研究人員找到了一種新方法,使用集成非線性光子電路來部署并行FMCW激光雷達引擎。研究人員將單個FMCW激光器耦合到一個氮化硅平面微諧振腔中,連續波激光由于色散、非線性、空腔抽運和損耗的雙重平衡而轉換成穩定的光脈沖串。

  Kippenberg實驗室博士后、該項研究的第一作者Johann Riemensberger表示,“令人驚訝的是,耗散克爾孤子的形成不僅在泵浦激光發生啁啾時持續存在,而且還將啁啾傳輸到所有生成生的梳狀齒中。”

  該小尺寸微諧振器的梳齒間距為100 GHz,使用標準的衍射光學元件足以分離它們。由于每個梳齒都具有泵浦激光的線性啁啾,因此可以在微諧振腔中創建多達30個獨立的FMCW激光雷達通道。此外,每個通道可同時測量目標的距離和速度。同時,不同通道的光譜分離使設備不受通道串擾,并可與最新部署的基于光子集成光柵發射器的光學相控陣完美集成。

  此款微諧振器可實現發射光束空間分離,并且工作在1550毫米波波段,從而降低了嚴格的人眼和攝像頭安全限制。Kippenberg實驗室博士生Anton Lukashchuk稱,“EPFL開發的技術可以在不久的將來將FMCW相干激光雷達的捕獲率提高10倍。”

  該高質量氮化硅微諧振器由EPFL微納米技術中心(CMi)生產,并已由EPFL附屬LiGENTEC SA公司投入市場。該項研究為相干激光雷達在自動駕駛車輛中的廣泛應用奠定了基礎。目前,研究人員正致力于將激光、低損耗非線性微諧振器和光電探測器集成到單一、緊湊的光子封裝中。


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