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2019年11月18日 | 技术文章—基于SPAD / SiPM技术的激光雷达方案

2019-11-18 来源:EEWORLD

激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。安森美半导体提供这全系列传感器方案且技术遥遥领先,在单光子雪崩二极管(SPAD)和硅光电倍增管(SiPM)传感器技术是市场领袖之一,提供完整的LiDAR方案,包括系统、传感器、输出和激光驱动器方案。

 

安森美半导体完整的LiDAR方案

 

1个LiDAR系统有6个主要的硬件功能块:传输、接收、光束转向、光学器件、输出和电源管理。典型的LiDAR系统框图如图1所示。其中,安森美半导体可提供SiPM/SPAD、激光驱动器参考设计、电源管理、放大与处理以及时序、直方图、点云生成乃至系统等。成熟的模拟SiPM 产品有C系列、J系列、R系列。系统有SiPM 阵列扫描LiDAR 演示仪(超过100 m扫描距离)、把SiPM 与图像传感器融合的FUSEONE、最新的400 x 100 SPAD 阵列Pandion。


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图1:典型的LiDAR系统框图

 

什么是SPAD、SiPM和ToF

 

SPAD是一种工作在盖革模式(Geiger Mode)的光电二极管,就像光子触发开关一样,处于“开”或“关”状态。SiPM是由多个独立的SPAD传感器组成,每个传感器都有自己的淬灭电阻,从而克服单个SPAD不能同时测量多个光子的不足。飞行时间(ToF)指给目标发送光脉冲然后传感器接收从目标返回的光所需的时间。通过光速和ToF,可计算出目标距离,概念很简单,但却受到现实世界诸多挑战,包括苛刻的环境如光照条件、低反射率目标及长距等。目前共有两种ToF测量技术:单激光脉冲法和多激光脉冲法。单激光脉冲法指每次测量单个脉冲返回的时间,要求高的信噪比(SNR)。多激光脉冲法指每次测量多个脉冲返回的时间,通过直方图数据来获得距离,若提高SNR可实现更远距离的探测。ToF LiDAR可用于许多应用,如机器人、无人机、工业、移动、汽车ADAS和自动驾驶及增强实境(AR)/虚拟实境(VR)等。

 

SiPM和SPAD正成为新兴的LiDAR探测器

 

SiPM和SPAD可探测距离超过200 m、5%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势,正成为新兴的LiDAR探测器。

 

汽车LiDAR传感器要求

 

1. 严格的一致性

由于SiPM/SPAD工作在盖革模式下,所以很难控制产品的一致性。安森美半导体是目前全球真正有能力大批量量产SiPM产品的供应商,其提供的数百万传感器的电压和增益非常一致,易于系统校准和降低制造成本。

2. 符合车规(IATF 16949、AEC Q102、-40至1050C工作温度、符合PPAP)

安森美半导体在汽车生产方面积累了多年的专业经验,有非常完善的车规产品的质量监督和控制体系,从一开始设计就考虑了汽车认证去设计传感器和封装。

3. 在905 nm处高的光子探测率(PDE)

安森美半导体的SiPM如今具有同类最佳的PDE,超过12%,2020年将达30%。

4. 高增益

SiPM的增益是雪崩光电二极管(APD)的1万倍,是PIN二极管的100万倍,串扰<20,提供出色的SNR。

 

SiPM 阵列扫描LiDAR 系统

 

该SiPM 阵列扫描LiDAR含16个905 nm 激光二极管、1个用于光束转向的机电旋转镜、安森美半导体的单片1 x 16 SiPM 阵列和处理电子器件,视场角(AoV) 80°x 5.53°,脉宽1 ns,系统峰值功率400 W,系统尺寸22 cm x 18 cm x 13 cm。这系统采用1D阵列同时采样多个垂直点,并结合水平单轴扫描,可获得视场的完整图像,实现长距低反射率目标的实时成像。

 

FUSEONE系统:融合图像和LiDAR

 

FUSEONE结合200万像素汽车级图像传感器和基于SiPM的闪光LiDAR,通过软件应用程序融合摄像机和LiDAR,获得目标距离、移动速率等数据,高灵敏度的SiPM 探测器和幻影智能算法实现增强的距离能力。由于无需机械式的雷达扫描,FUSEONE极具成本优势。该系统采用8个SiPM和2个905 nm激光二极管,脉宽20 ns,峰值功率80 W,接收器光路径采用43 nm带通滤波器,Xilinx FPGA 用于边缘处理全波形采集,AoV 为25° x 3.6°,在户外20 klux的光照条件下,行人检测达45 m,汽车检测达85 m。

 

Pandion SPAD阵列实现长距扫描LiDAR

 

400×100 SPAD 阵列具有CMOS 逻辑器件,阵列尺寸14 mm × 3 mm,像素间距38.6 um,采用卷帘快门读出(100通道并行读出),被动淬灭主动复位(PQAR)特性可获得<5 ns恢复时间,击穿电压达3.3 V以上。区别于传统的点云,Pandion SPAD LiDAR已形成了图像。

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图2:Pandion探测不同距离不同反射率的目标

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图3:Pandion采用光子计数获得的强度图像

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图4:Pandion在微光水平下的强度图像

 

总结

 

SiPM和SPAD技术是实现LiDAR系统中接收器功能的关键,基于盖革模式雪崩原理,实现紧凑、高增益的传感器,安森美半导体是这些技术的市场领袖,提供完整的LiDAR方案,包括SiPM传感器、SiPM 阵列扫描LiDAR系统、融合SiPM闪光LiDAR和图像的FUSEONE系统以及Pandion SPAD阵列,具有强固、性价比高、符合车规等优势,并积极研发创新,同时为设计人员提供广泛的现场应用支援、相关的应用注释和视频库、产品演示系统、经验证模型的仿真数据等,解决设计挑战和推动创新。

 


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对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、工作原理相关问题

  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。

  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。

二、安装调试相关问题

  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。

  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。

三、故障排除相关问题

  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。

  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。

四、其他相关问题

  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。

  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。

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