麻省理工破解困扰多年的激光雷达核心难题
新型 MIT 设计的激光雷达芯片利用特殊设计的天线,减少干扰并拓宽传感器的视场 kf>L >^(Q4eU7! 从穿梭于繁忙街道的自动驾驶汽车,到勘察灾区的无人机,激光雷达(lidar)已成为帮助机器以三维方式感知世界的最重要技术之一。激光雷达系统通过发射快速红外光脉冲并测量其反射,能够实时构建周围环境的高精度地图。 F]k$O $)0
[attachment=135291] a]nyZdt` 但当前最强大的激光雷达传感器往往存在重大缺陷:体积庞大、价格昂贵,且依赖会随时间磨损的运动机械部件。 M-+pYv#&P ;y%C\YB# 现在,MIT 的研究人员展示了一种潜在的解决方案。他们开发出一种新型硅光子芯片,可以制造出没有运动部件的紧凑、耐用的激光雷达系统。硅光子学利用半导体技术操控光而非电,为制造更小、更便宜且更易大规模生产的激光雷达传感器打开了大门。 xGVL|/?8 & GM&, 硅光子激光雷达面临的最大障碍之一是其有限的视场。现有的芯片级系统难以扫描广角,而扩大覆盖范围的方法通常会引入噪声并降低测量精度。 v.pj
PBU1 (25v7Y] 为克服这一挑战,MIT 团队设计了一种集成天线阵列,能够大幅减少相邻天线之间被称为串扰的有害干扰。他们的方法使激光雷达芯片能够扫描更宽广的区域,同时保持自动驾驶汽车、航空测绘和建筑工地监控等高要求应用所需的低噪声、高精度性能。 &9,<_1~ elw}(l<F 固态激光雷达或将改变自主导航 o])2_e5 7\p<k/TS 这一突破有望支持开发用于自动驾驶、航空测量和建筑工地监控等领域的先进激光雷达传感器。 @o6^" 7.DAwx.HYK “我们在这项工作中展示的功能,解决了集成光学相控阵技术的一个根本性问题,使未来的激光雷达传感器能够实现远超以往的性能,”MIT 电气工程与计算机科学系 Robert J. Shillman 职业发展副教授、电子研究实验室成员及该创新论文的资深作者 Jelena Notaros 表示。 3t^r;b wD'LX 论文第一作者是 EECS 研究生 Henry Crawford-Eng。合著者包括 EECS 研究生 Andres Garcia Coleto、Benjamin M. Mazur、Daniel M. DeSantis 和 Tal Sneh。研究成果发表于《自然·通讯》。 "i3Q)$"S fsVQZ$h73 传统激光雷达系统通常依赖一个旋转单元向多个方向发射光脉冲。反射光返回传感器,系统据此重建环境地图。 Tx!c} KtY_m`DY4R 硅光子激光雷达如何操控光 FMBzTD Ls~F4ar$/ 硅光子激光雷达系统则使用集成光学相控阵(OPA)以电子方式操控光,从而省去运动部件。 Gkq<?q({t "Ca?liy OPA 包含一系列集成天线,其表面有微小的周期性波纹。这些波纹将入射光向上并向外散射出光子芯片。 2(Ez
H KXy|Si8w 通过改变发送到每个天线的光的相位,研究人员可以控制出射光束的方向并以电子方式操控它。 P0N%77p>" 3cztMi 然而,天线放置得太近会产生干扰,导致出射光发生畸变。为避免这种情况,工程师通常将天线间距拉大,但这又会产生另一个问题。 .Lc<1s v4V|j<R 栅瓣限制视场 l<l6Ey( C)Ez>~Z 当天线间距过大时,阵列会在不同角度生成多个光束副本。如此一来,主光束只能在有限范围内扫描,否则便难以与相邻光束区分。 4lqowg0 V$7SVq “这限制了我们的视场,所以自动驾驶汽车现在只知道前方某个角度范围内的情况,”Garcia Coleto 解释道。 Z*Qra4GBl] (&x#VmDL 这些名为栅瓣的重复光束会混淆传感器、产生误报并浪费能量。 ]/y&5X ;2=H7dq 为解决这个问题,MIT 研究人员设计了低串扰天线,它们可以彼此靠得更近而不会产生显著干扰。 8`/nk`; nS}XY MIT 的低串扰天线创新 e2?7>? $A/$M\: 在传统 OPA 中,每根天线都使用相同的几何形状和波纹图案,当它们密集排列时会导致强耦合。 Zg@NMT t6)wR MIT 团队通过设计三种宽度和波纹布局各不相同的天线来解决这一问题。这些差异赋予每根天线独特的传播系数,从而影响光通过它的方式。 ^KsiTVY Jc:gNQCsP “由于天线的传播系数截然不同,当我们把它们靠得很近时,每根天线基本上‘看不见’旁边的天线。因此,它不会与邻居发生耦合,”Garcia Coleto 说。 ~+GMn[h {t;{={$ 即便传播特性不同,天线仍需以均匀的方式发射光。 .CL\`` ;&Oma`Ec 设计均匀光束发射的天线 nD$CY K ?r,lgaw 研究人员精心设计了天线以满足三个要求。 `<C/-Au yn[^!GuJ_ 每根天线必须发出相同数量的光,在给定波长下将光束指向同一角度,并且当光束在阵列上扫描时,发射角度要发生一致的变化。 uW8LG\Z>D5 0O,l
rF0 ' “我们面临这样一个挑战:需要让天线拥有不同的几何形状以减少串扰,但同时又必须将它们设计成具有相同的发射特性。虽然这可以通过工程实现,但极其困难,因为通常情况下,不同几何形状的天线往往会表现不同,”Crawford-Eng 说道。 U&D"fM8 J=gerdIk 团队首先建立了描述辐射模式如何相互作用的电磁理论,然后利用这些发现来设计和仿真天线。 45hjN6
TuBl9 p'6 实验结果显示出重大性能提升 (Hcd{]M~ JWa9[Dj 运用这一方法,研究人员构建了一个天线间距远小于传统系统的 OPA,并对该器件进行了实验测试。 hoc$aqP6pp H-9%/e 在传统 OPA 中,类似条件下的耦合几乎接近 100%。而在 MIT 系统中,耦合降至约 1%,同时仍能产生单一、精确的光束。该设计还实现了在宽广视场内的精确光束扫描,且没有产生栅瓣。 FX FTf2*T ]Xur/C2A 研究人员现在计划进一步改进技术,以继续扩大视场。他们还在探索另一项可能的广角功能解决方案,这是他们在发展基础理论时出现的。 ov=[g l T'cahkSw'O “这项工作解决了集成光学相控阵领域一个长期存在的挑战:同时实现需要密集天线间距的广视场,以及需要低相邻天线串扰的高光束质量。作者们用精巧的天线设计解决了这个问题。他们的创新是芯片级固态光束操控技术向前迈出的重要一步。”多伦多大学电气与计算机工程教授、马克斯·普朗克微结构物理研究所所长 Joyce Poon 说道,她未参与这项研究。 6BihZ|H04 相关内容:https://www.nature.com/articles/s41467-026-71832-y
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