激光雷達(dá)技術(shù)通過利用不同類型的工作介質(zhì),可以根據(jù)不同的特性進(jìn)行分類。其中,半導(dǎo)體激光雷達(dá)利用了半導(dǎo)體的特性,實現(xiàn)了高頻率的連續(xù)工作,具有較長的使用壽命、小巧的體積、低成本以及較小的人眼傷害風(fēng)險。這些優(yōu)勢使其在Mie散射信號較強(qiáng)的后向散射測量中得到了廣泛應(yīng)用,例如用于測量云底高度。此外,半導(dǎo)體激光雷達(dá)在測量能見度、獲取大氣邊界層中的氣溶膠消光廓線以及識別降水等方面也顯示出了巨大的潛力,非常適合用于機(jī)載設(shè)備。芬蘭Vaisala公司開發(fā)的CT25K激光測云儀就是這種雷達(dá)的一個典型例子,其測量云底高度的能力可達(dá)7500米。
氣體激光雷達(dá),以CO2激光雷達(dá)為代表,工作在紅外波段,由于大氣傳輸衰減小,因此探測距離較遠(yuǎn),已經(jīng)在大氣風(fēng)場和環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。然而,其體積較大,且需要在中紅外HgCdTe探測器在77K溫度下工作,這些因素限制了其進(jìn)一步的發(fā)展。
固體激光雷達(dá)則以其高峰值功率和與現(xiàn)有光學(xué)元件相匹配的輸出波長范圍而受到青睞,易于實現(xiàn)主振蕩器-功率放大器(MOPA)結(jié)構(gòu),具有高效率、小體積、輕重量、高可靠性和穩(wěn)定性等優(yōu)點,因此在機(jī)載和天基系統(tǒng)中得到了優(yōu)先應(yīng)用。近年來,二極管泵浦固體激光雷達(dá)的發(fā)展成為了研究的熱點。
激光雷達(dá)按照線束數(shù)量可以分為單線和多線兩種類型。單線激光雷達(dá)擅長于避障,具有快速掃描、高分辨率和可靠性的特點,由于其角頻率和靈敏度的反應(yīng)速度較快,因此在測量障礙物距離和精度方面具有優(yōu)勢。然而,單線激光雷達(dá)的掃描方式僅為平面式,無法獲取物體的高度信息,因此存在一定的局限性,目前主要應(yīng)用于服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。相比之下,多線激光雷達(dá)則能夠提供更為豐富的維度信息,主要用于汽車?yán)走_(dá)成像,能夠識別物體的高度信息,目前市場上推出的多線激光雷達(dá)有4線、8線、16線、32線和64線版本,但由于價格較高,多數(shù)車企尚未普及。
激光雷達(dá)的掃描方式也有多種,包括Flash型、相控陣型、MEMS型和機(jī)械旋轉(zhuǎn)式等。Flash型激光雷達(dá)能夠快速記錄整個場景,避免掃描過程中目標(biāo)或激光雷達(dá)移動帶來的問題,其工作原理類似于攝像頭,通過一次快閃照亮整個場景,然后利用微型傳感器陣列采集不同方向反射回來的激光束。相控陣激光雷達(dá)則通過調(diào)整發(fā)射器的信號相位來改變激光束的發(fā)射方向。MEMS型激光雷達(dá)能夠動態(tài)調(diào)整掃描模式,聚焦特殊物體,并采集更遠(yuǎn)、更小物體的細(xì)節(jié)信息。機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)雖然發(fā)展較早,技術(shù)較為成熟,但由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高昂,穩(wěn)定性有待提升,因此固態(tài)激光雷達(dá)成為了許多公司的發(fā)展方向。
激光雷達(dá)的分類方式之一是根據(jù)其發(fā)射波形的不同,可以將激光雷達(dá)分為脈沖型和連續(xù)型兩種。
連續(xù)激光雷達(dá)的工作原理是持續(xù)不斷地發(fā)射光束,類似于手電筒一直亮著的狀態(tài)。這種雷達(dá)通過連續(xù)的光束照射到特定高度,并在該高度進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。然而,由于連續(xù)激光雷達(dá)的工作特性,它在任何時刻只能獲取一個點的數(shù)據(jù)。這對于風(fēng)速等數(shù)據(jù)的不確定性來說,用一個點的數(shù)據(jù)來代表某個高度的風(fēng)況顯然是不夠全面的。因此,一些制造商采取了旋轉(zhuǎn)雷達(dá)360度的方式,在虛擬平面上采集多個點并進(jìn)行平均評估,以此來獲取更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
脈沖激光雷達(dá)則不同,它輸出的激光是一系列短暫的脈沖。脈沖激光雷達(dá)通過發(fā)射數(shù)萬個激光脈沖粒子,并利用國際通用的多普勒原理,從這些激光脈沖的反射情況綜合評估某個高度的風(fēng)況。這種方法是一個立體的概念,因此可以測量更長的距離。與連續(xù)激光雷達(dá)相比,脈沖激光雷達(dá)能夠提供更多點的數(shù)據(jù),從而更精確地反映某個高度的風(fēng)況。
激光雷達(dá)技術(shù)根據(jù)搭載平臺的不同,可以分為機(jī)載、星載、地基和車載四種類型。
機(jī)載激光雷達(dá)系統(tǒng)是將激光測距設(shè)備、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)和慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(INS)等緊密集成,利用飛行平臺作為載體對地面進(jìn)行掃描,記錄目標(biāo)的位置、姿態(tài)和反射強(qiáng)度等信息,以獲取地表的三維圖像。這一技術(shù)在軍事和民用領(lǐng)域都具有巨大的應(yīng)用潛力。然而,由于激光在大氣中傳輸時會受到衰減影響,機(jī)載激光雷達(dá)的有效作用距離通常在20千米以內(nèi),尤其在惡劣氣候條件下,如濃霧、大雨和煙塵,其作用距離會進(jìn)一步縮短,影響其有效性。此外,大氣湍流也可能降低其測量精度。
星載激光雷達(dá)采用衛(wèi)星平臺,具有高運(yùn)行軌道和廣闊的觀測視野,能夠覆蓋全球各地。它為獲取境外地區(qū)的三維控制點和數(shù)字地面模型提供了新途徑,對國防和科學(xué)研究具有重要意義。星載激光雷達(dá)還具備觀測整個天體的能力,例如在美國的月球和火星探測計劃中,星載激光雷達(dá)提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù),用于制作天體的綜合三維地形圖。此外,它在植被垂直分布測量、海面高度測量、云層和氣溶膠垂直分布測量以及特殊氣候現(xiàn)象監(jiān)測等方面也發(fā)揮著重要作用。
地基激光雷達(dá)能夠獲取林區(qū)的三維點云信息,通過分析這些點云,可以提取出單個樹木的位置和樹高,這種方法節(jié)省了人力和物力,并提高了測量精度,具有其他遙感技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢。通過對國內(nèi)外該技術(shù)在林業(yè)應(yīng)用的分析和對研究成果的驗證,未來有望在更大研究區(qū)域利用該技術(shù)提取各種森林參數(shù)。
車載激光雷達(dá),也稱為車載三維激光掃描儀,是一種移動型三維激光掃描系統(tǒng)。它通過發(fā)射和接收激光束,分析激光遇到目標(biāo)對象后的反射時間,計算出目標(biāo)對象與車輛的相對距離,并利用收集到的目標(biāo)對象表面的大量密集點的三維坐標(biāo)和反射率等信息,快速重建目標(biāo)的三維模型和各種圖件數(shù)據(jù),建立三維點云圖,繪制環(huán)境地圖,實現(xiàn)環(huán)境感知。在自動駕駛技術(shù)迅速發(fā)展的今天,車載激光雷達(dá)扮演著越來越重要的角色,谷歌、百度、寶馬、博世、德爾福等企業(yè)都在其自動駕駛系統(tǒng)中采用了激光雷達(dá)技術(shù),推動了車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
在自動駕駛技術(shù)的發(fā)展中,激光雷達(dá)扮演著至關(guān)重要的角色,其技術(shù)進(jìn)步將直接影響自動駕駛技術(shù)的普及和應(yīng)用。盡管激光雷達(dá)技術(shù)已經(jīng)存在多年,但普及程度并不高,主要原因包括:
1)激光雷達(dá)的波束非常狹窄,這使得在廣闊的空間中搜索和定位目標(biāo)變得困難,從而降低了非合作目標(biāo)的截獲概率和探測效率。因此,激光雷達(dá)通常不單獨(dú)用于戰(zhàn)場目標(biāo)探測和搜索,而是局限于較小的搜索范圍。
2)在晴朗的天氣條件下,激光的衰減較小,傳播距離較遠(yuǎn)。然而,在大雨、濃煙、濃霧等惡劣天氣中,激光的衰減急劇增加,嚴(yán)重影響其傳播距離。
3)激光雷達(dá)的成本較高,體積較大,這也是特斯拉選擇純視覺方案而非激光雷達(dá)的一個重要原因。
目前,激光雷達(dá)技術(shù)仍有很大的提升空間。無論是新興的造車企業(yè),還是傳統(tǒng)的汽車制造商,甚至是互聯(lián)網(wǎng)公司,都在積極布局自動駕駛技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計,已有至少20家車企和自動駕駛公司宣布將激光雷達(dá)納入其感知套件,以實現(xiàn)L3級以上的自動駕駛技術(shù)量產(chǎn)。激光雷達(dá)已成為實現(xiàn)高級別自動駕駛的標(biāo)準(zhǔn)配置。
在自動駕駛領(lǐng)域,攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)和激光雷達(dá)是最常用的四種傳感器方案。它們在探測距離、分辨率、角分辨率等參數(shù)上各有優(yōu)勢,對應(yīng)于不同的物體探測能力、識別分類能力、三維建模和抗惡劣天氣能力。隨著技術(shù)的進(jìn)步,激光雷達(dá)技術(shù)也將得到提升,自動駕駛技術(shù)有望更快實現(xiàn)商業(yè)化。