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2022-08-05 11:07 |
基于芯片的光束转向装置让激光雷达更小!
研究人员开发了一种基于芯片的光束转向技术,为小型化、低成本和高性能的激光雷达系统开辟了一条新途径。激光雷达(或光探测和测距)使用激光脉冲来获取场景或物体的三维信息。它被用于广泛的应用,如自动驾驶、三维全息、生物医学传感、自由空间光通信和虚拟现实。 F?0Q AA TtKKU4 yp 丹麦技术大学研究小组负责人Hao Hu说:“光束转向是激光雷达系统的一项关键技术,但传统的基于机械的光束转向系统笨重、昂贵,对振动敏感,而且速度有限,尽管被称为基于芯片的光学相控阵(OPA)的设备能够以非机械的方式快速而精确地引导光线,但迄今为止,这些设备的光束质量很差,视野通常低于100度"。 ET 0(/Zz <`NsX
6t 在《光学》(Optica)期刊中,Hao Hu和合著者Yong Liu描述了他们新的基于芯片的OPA,解决了许多困扰OPA的问题。他们表示,该装置可以消除被称为混叠的关键光学伪影,并在保持高光束质量的同时实现大视场的光束转向。这种组合可以大大改善激光雷达系统。 uPxjW"M+ fO
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[attachment=113863] X#K;(.},h Hao Hu说:“我们的研究成果在光束转向领域是开创性的,这一发展为基于OPA的激光雷达奠定了基础,这种激光雷达成本低,结构紧凑,这将使激光雷达广泛用于各种应用,如高水平的高级驾驶辅助系统,可以协助驾驶和停车,提高安全性。” 8G9( )UF. u8`S*i/)m 全新OPA设计 (d
(>0YMv jW-;Y/S OPA通过电子控制光的相位轮廓来执行光束转向,以形成特定的光模式。大多数OPA使用一个波导阵列来发射许多光束,然后在远场(远离发射器的地方)施加干扰以形成图案。然而,这些波导发射器通常彼此间隔很远,并在远场产生多个光束,这一事实造成了一种被称为混叠的光学假象。为了避免混叠误差并实现180°视场,发射器需要靠得很近,但这在相邻的发射器之间引起强烈的串扰,并降低了光束质量。因此,到目前为止,OPA的视场和光束质量之间一直存在着权衡。 K{V.N< | |