激光雷达
INPHENIX 的激光雷达解决方案处于遥感技术的前沿。我们的产品广泛应用于自动驾驶汽车、环境监测和地形测绘等各种领域。凭借卓越的精度和探测范围,我们的激光雷达能够为决策和创新提供关键数据。
INPHENIX 的激光雷达解决方案处于遥感技术的前沿。我们的产品广泛应用于自动驾驶汽车、环境监测和地形测绘等各种领域。凭借卓越的精度和探测范围,我们的激光雷达能够为决策和创新提供关键数据。
这项技术探索重点介绍了推动LiDAR 技术进步的关键光学元件——半导体光放大器 (SOA) 、超辐射发光二极管 (SLD)和窄线宽激光器。LiDAR(光检测和测距)已成为自动驾驶汽车、航空测绘、机器人和地理空间分析等行业的关键工具。LiDAR 系统的工作原理是发射激光脉冲,并计算光从物体反射回传感器所需的时间,从而创建实时、高精度的环境 3D 地图。
光子技术的最新进展,包括SOA 、SLD和窄线宽激光器的集成,显著提升了LiDAR系统的性能,满足了人们对更高精度、更远距离以及在严苛环境下保持稳健性日益增长的需求。本文深入探讨了这些元件如何改善信号放大、相干性控制和精度,从而为各行各业提供更卓越的LiDAR性能。
LiDAR 技术的工作原理是发射激光脉冲并测量返回光的时间延迟(飞行时间原理)。这可以精确计算物体距离并创建3D 点云,从而提供周围环境的详细视图。LiDAR 系统通常工作在905 nm和1550 nm波长下,其中 1550 nm 系统因其较低的大气衰减和更好的人眼安全性而更适合远距离应用。
除了飞行时间 (ToF) 激光雷达之外,调频连续波 (FMCW) 激光雷达也越来越受欢迎。FMCW 激光雷达通过分析反射信号中的频率变化,可以同时测量距离和速度,从而增强物体检测和跟踪能力。
半导体光放大器 (SOA)是一种紧凑型器件,用于放大微弱的光信号,而无需将其转换为电信号。SOA因其响应时间快、功耗低以及能够在较宽的波长范围内放大信号的能力,广泛应用于光纤通信和光网络。
在LiDAR 应用中,SOA 可增强弱返回信号,尤其是长距离或低反射率表面的返回信号,从而增强系统的整体范围和灵敏度。
超辐射发光二极管 (SLD)兼具激光器和LED的特性,能够发射高亮度、宽光谱和低空间相干性的光。这使得 SLD 成为成像和传感应用的理想选择,因为相干光源可能会产生散斑噪声等伪影。
SLD通过最大限度地减少与相干性相关的问题并提高图像质量,为LiDAR 系统提供了显著的优势。
窄线宽激光器具有极窄的光谱带宽和最小的相位噪声,使其成为需要精确频率控制和信号调制的应用所必需的高度相干光源。
窄线宽激光器在激光雷达系统中具有多种优势,特别是在提高精度和降低噪音方面。
在SOA 、SLD和窄线宽激光器等光学元件创新的推动下,LiDAR技术正在快速发展。每种技术都致力于解决特定的挑战,从而提升LiDAR在各个行业的性能。通过提升探测范围、灵敏度和精度,这些光学元件在自动驾驶、地理空间测绘、环境监测等领域的变革中发挥着关键作用,使LiDAR成为现代传感系统的基石。