Lumotive基于超材料的光束操纵技术将革新激光雷达?

发布者:dfdiqc最新更新时间:2019-03-25 关键字:激光雷达  传感器  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

据麦姆斯咨询报道,获比尔盖茨投资的美国西雅图激光雷达(LiDAR)创业公司Lumotive,近日公布了一种基于超材料的LiDAR光束操纵技术,这是一种非比寻常的创新技术方案,其它竞争对手鲜有应用。

在众多用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)的传感器中,火热的LiDAR仍然是各种创新技术的摇篮。不过,欣欣向荣的另一面也反应LiDAR市场仍处于萌芽状态,百家争鸣的同时难言哪种技术方案能够真正获得成功。根据著名市场研究机构Yole发布的《汽车和工业应用的激光雷达-2018版》报告,近几年来,全球已涌现出60到70家LiDAR创业公司,吸引了超过8亿美元投资。

Lumotive基于超材料的光束操纵技术将革新激光雷达?

激光雷达(LiDAR)产业领域的主要投融资事件

数据来源:《汽车和工业应用的激光雷达-2018版》

Lumotive刚刚进入这个竞争激烈的创新领域,希望利用其超材料技术,超越那些更为成熟的竞争对手。Lumotive专利保护的创新技术方案被称为“液晶超表面”(Liquid crystal metasurfaces, LCM)技术。

Lumotive联合创始人兼首席执行官Bill Colleran称超材料是一种“关键技术”,为Lumotive开发真正全固态LiDAR打开了新大门。基于超材料的光弯曲特性,Lumotive液晶超表面芯片可以不依赖传统机械LiDAR中的旋转部件,而操纵激光束的偏转。

当然,Lumotive并不是第一个提出非机械扫描的LiDAR厂商。众多采用MEMS反射镜或光学相控阵的竞争对手已经宣称,它们的LiDAR不包含或使用很少的机械运动部件。

不过,Colleran强调,Lumotive的差异化优势在于液晶超表面半导体芯片具有更大的光学孔径(25 x 25 mm)。这使其LiDAR可以获得更大的探测范围。据Lumotive称,120度视场结合快速随机接入波束控制技术,确保了LiDAR系统的高性能。

Lumotive基于超材料的光束操纵技术将革新激光雷达?

上图显示将激光照射到Lumotive的液晶超表面(LCM)芯片,通过芯片上的电信号编程,可以将反射光引导到120度视场内的任何方向

产品上市计划

对于产品发布计划,Lumotive首席执行官Colleran表示,样品将在今年第三季度上市,车规级产品可能还需要两年多的时间。不过,Colleran对于“迟到”的车规级产品表示很淡定,因为他们LiDAR的市场机遇可以拓展至汽车应用以外的领域,包括工业、机器人和无人机等。

Lumotive预计其LiDAR还可以进入售后市场(不需要车规级认证)。Lumotive似乎看起来有很长远的规划,期望以更低的成本进入大规模量产汽车市场,不过,Colleran认为这仍然需要数年时间。

根据Yole的研究报告,投资有些过热的LiDAR市场未来将分“阶段”发展。第一波浪潮源自竞争激烈的传统机械LiDAR;从今年开始的第二波浪潮是采用MEMS技术的LiDAR,将比上一代LiDAR更小、更便宜;光学相控阵LiDAR、闪光(Flash)LiDAR以及Lumotive的液晶超表面LiDAR等完全不同的技术方案将代表未来的第三波浪潮。

超材料

Lumotive和超材料技术密不可分。

Lumotive基于超材料的光束操纵技术将革新激光雷达?

用于光束操纵的液晶超表面芯片

超材料被定义为一种“人工结构材料”。超材料的优势是可以对其特性或相关器件进行前所未有的控制。超材料不是一种特定的物质,而是一种“设计方法”,是可以实现光束操纵及其它电磁波激发的新方法。

Lumotive公司顾问、美国杜克大学(Duke University)物理学教授、超材料研究领域的先驱David Smith解释说,超材料商业应用的一个很好的例子是Kymeta公司的平板天线技术。Kymeta公司已经将一种新的基于超材料的卫星天线成功商业化。David Smith同时也是Kymeta公司的高级顾问。

Kymeta公司利用了超材料的“特殊架构”,其天线可以在无需移相器、相关放大器或其他组件的情况下,在其表面的每个点进行电子调向。David Smith表示,过多的移相器和放大器需要成本、功耗以及冷却装置。

通过应用超材料设计原理,与相控阵相比,Kymeta能够显著提高其平板天线中天线元件的密度。可以简单地通过激活或停用天线元件,控制其相位和振幅。

应用于Kymeta天线的超材料架构可以适用于Lumotive的LiDAR。David Smith解释说,不同之处在于,超表面概念之前应用于微波频率,但是,Lumotive是第一次为光学应用开发的动态超材料。

Lumotive利用人工结构化表面来控制电磁波是独一无二的。“但是,将超材料应用到光学领域涉及一系列问题,”David Smith说,“首先,光学方面的竞争更加艰难,因为光学相控阵LiDAR的开发早已经开始了。但基于相控阵的LiDAR也有自己的挑战,包括它们的密度和热力学问题,这为我们的超材料技术带来了机遇。”

超材料的商业化,Lumotive的专利壁垒优势

发现超材料是一回事,能否将其成功商业化完全是另外一回事。

David Smith以其在电磁超材料方面的理论和实验研究而闻名,他一直是揭示超材料潜力的先驱。他与著名的发明科学基金(ISF)合作密切,ISF是高智(Intellectual Ventures)的投资基金。Intellectual Ventures则是由微软的Nathan Myhrvold和Edward Jung于2000年创立的知识产权风险投资公司,是美国专利的五大所有人之一(也是一家著名的“专利流氓”)。

虽然其他人也在努力将超材料技术商业化,但David Smith称,由于Intellectual Ventures拥有世界领先的超材料专利组合,且ISF拥有自己的创业孵化器ISF Incubator,因此,Lumotive最有可能将这项技术商业化,并且也确实取得了实质进展。

Lumotive始于ISF孵化器,拥有这种LiDAR特定应用的超材料架构的“独家许可”。和已经成功商业化的Kymeta公司一样,Lumotive也已经从Intellectual Ventures独立出来运营。

代工制造

液晶超表面芯片使用基于超材料原理的可调谐亚波长元件来控制激光。因为它采用半导体制造工艺,Lumotive有信心使其基于液晶超表面芯片的LiDAR“更可靠、更具成本效益并且可以批量生产”。

目前,Keymeta选择了夏普(Sharp)作为其代工厂,那么Lumotive如何解决其芯片制造问题?

Colleran称:“在过去一年半的时间里,我们已经找了几家知名的代工厂。”虽然他表示公司计划将专注于一家代工厂,但目前拒绝透露这家代工合作伙伴。

多方面的竞争

如今,主流的LiDAR主要基于机械旋转组件。Waymo也在近期宣布,它将开始向不与Waymo自动驾驶计划竞争的公司出售其Laser Bear Honeycomb激光雷达。

Waymo在宣布该消息时称,它正在向自动驾驶以外的供应商提供这些传感器,例如机器人、安防和农业技术等。Waymo的Laser Bear Honeycomb比在自动驾驶汽车车顶上旋转的现代LiDAR小得多,但它们的基本技术仍然是机械旋转式的。

福特汽车投资10亿美元的自动驾驶创业公司Argo AI也有自己的LiDAR,由位于美国新泽西的Princeton Lightwave开发(2017年被Argo AI收购)。Princeton Lightwave是一家Flash LiDAR开发商,采用了盖革模式LiDAR(Geiger-mode LiDAR)技术,能够实时数字化探测并处理光子。

这些自动驾驶领先开发商都已经拥有了自己的LiDAR技术。那么,像Lumotive这样的创业公司如何打入市场呢?

Colleran表示:“首先,这是个好消息。因为它暗示了行业需求还远未满足,促使这些领先厂商开发自己的LiDAR。当然,坏消息是这些自动驾驶领先厂商无法成为Lumotive的潜在客户了。”

从Yole的分析报告来看,对于众多LiDAR创业公司来说,它们的首要任务是与Tier 1建立密切的合作伙伴关系,成为供应链的一部分。

Lumotive暂未透露其种子轮融资的资金规模,并表示将在今年晚些时候寻求第一轮融资。


关键字:激光雷达  传感器  自动驾驶 引用地址:Lumotive基于超材料的光束操纵技术将革新激光雷达?

上一篇:微软必应地图更新:路况信息开始启用彩色标识
下一篇:加特兰微电子新一代毫米波雷达芯片发布

推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:25

2019年将成MEMS激光雷达技术路线元年
一直以来,MEMS激光雷达都被视为在自动驾驶领域最快落地的商业LiDAR技术路线。2019年过去了三分之一,MEMS激光雷达领域投资的新闻以及各家新品的推出,让我们强烈地感受其落地的脚步声越走越近。 MEMS通过可以上下左右震颤的振镜来调整激光发射的角度,从而可以实现单线激光发射器的的扫描效果。这个方案从技术上较容易实现,相对于其他技术路线成本低廉可控,因而被主机厂看好,这是MEMS受欢迎的原因。 在从机械式激光雷达向固态激光雷达的演变过程中,一些企业选择直接进入全固态激光雷达,也有许多企业深耕于混合固态技术路线的MEMS激光雷达。那么,2019年真的会成为MEMS激光雷达技术路线元年吗? MEMS技术、产品 MEMS即微机
[汽车电子]
2019年将成MEMS<font color='red'>激光雷达</font>技术路线元年
流量传感器的测量方式选择
  流量传感器按测量原理可分为转子流量传感器、节流式流量传感器、细缝流量传感器、容积流量传感器、电磁流量传感器和超声波流量传感器等等;按介质分类:液体流量传感器和气体流量传感器。在使用的时候,首先得保证传感器安全运行,然后力求提高传感器的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。比如在发电厂主蒸汽流量测量中,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量传感器,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对于脏污流体的测量一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量传感器,而粘性流可分别采用容积式、靶
[测试测量]
获近亿元A轮融资 新石器打造城市末端低速物流自动驾驶配送
近日,物流无人车公司新石器完成来自云启资本和耀途资本的近亿元A轮融资,据悉,本轮融资将主要用于扩大研发团队、以及无人车量产。2018年4月,新石器曾获得车和家和元禾原点的天使轮融资。 新石器成立于2009年,2017年底,新石器团队加入互联网和主机厂人员,自此公司调整了战略方向,开始拓展物流领域低速无人车技术。于是在2018年初,新石器、百度、车和家三者就无人驾驶微型物流配送车达成合作意向。 据创始人余恩源此前在采访中透露,新石器是在百度MicroCar-无人作业小车解决方案基础上,开发出了L4级无人驾驶微型物流车,触及最后五公里的智能行驶策略,专为低速自动驾驶物流配送打造,2018年内,初步实现小规模的城市末端物流自动驾驶配送。
[机器人]
Teledyne e2v全新微型Topaz传感器;价格诱人,性能绝不妥协
Teledyne e2v全新微型Topaz传感器;价格诱人,性能绝不妥协 Topaz是Teledyne e2v产品系列的最新成员,是工业CMOS图像传感器的一大重要进步。Topaz传感器设有150万像素和200万像素两种分辨率,采用了最先进的低噪声、仅2.5 x 2.5µm全局快门像素技术。它们提供的光电转换性能是几年前两倍于其尺寸的像素所难以达到的,并通过1.2GHz的2通道MIPI CSI-2与CPU、ISP、DSP芯片组无缝连接,对于150万像素版本,在8bits下可达130 帧。 这些全新的1,920 x 1,080和1,920 x 800像素格式提供了功能强大的解决方案,并为许多应用提供了紧凑的移动设计。
[传感器]
Teledyne e2v全新微型Topaz<font color='red'>传感器</font>;价格诱人,性能绝不妥协
比赛用竞速机器人系统研究
引言 竞速机器人即智能移动机器人是当前机器人领域研究的前沿,交叉和综合,是未来智能汽车发展的趋势。本文针对比赛用竞速机器人系统,基于h8/3048单片机开发与实现,采用光电传感器识别道路中央黑、白色的引导线,自动控制机器人,从而实现快速、稳定的寻线行驶。为尽可能的提高竞速机器人在快速行驶过程中的稳定性,对竞速机器人的本体结构及控制、驱动系统提出较合理的解决方案。 控制系统 比赛用竞速机器人的控制系统由感知外界环境的传感器部分,存储信息并计算、判断,决策下一步动作的主控制部分,以及将结果输出到电机或继电器,使车轮或执行机构实现实际运动的驱动部分三部分组成。竞速机器人的核心处理单元采用微控制器即单片机。其控制系统框架如图1所示。 图
[单片机]
比赛用竞速机器人系统研究
北京市首个T5级别自动驾驶封闭测试场正式开放运营
模拟高速路行驶场景,模拟机动车和非机动车混行的隧道场景,模拟雨天、大雾等极端天气场景……本市 自动驾驶 车辆有了更高级别“考场”。继国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀基地后,国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区亦庄基地(以下简称亦庄基地)近期通过相关部门审批,封闭测试场正式对外开放运营。该测试场是本市首个T1— T5级 别测试场,可供测试车辆在更复杂的交通场景中进行测试评估,进而申请更高级别的 自动驾驶 道路测试试验牌照。 首个 T5级 别“考场”开测 记者来到位于南海子公园西侧的亦庄基地看到,多部 自动驾驶 车辆正排队检测,等待进入封闭测试场。“这些车辆有的已经在海淀测试场获得T3级别道路测试牌照,这次来是进行更高级别
[汽车电子]
新型LED驱动和传感器可提高图像质量并降低能耗
尽管实际中 led 在普通照明应用方面得到更多的重视,但是目前 高亮度LED 的最大市场依然是 显示 器的 LED背光 照明。来自于Taos公司、Supertex公司和iWatt公司的新型 LED驱动 和 传感器 等产品能够保证采用最新SSL技术的显示器具有最佳的图像质量和最低的能耗。   实际上 光感 应器和近距离感应器是 液晶 显示器的 驱动 系统中必备的器件,它能够在周围光线充足或显示器前无人观赏时自动选择合适的背光 亮度 从而在省电的同时达到最佳的显示品质。尽管Taos公司希望能将其新型的TSL2x72系列产品应用到电脑显示器和高清 液晶电视 中,但目前TSL2x72家族的产品主要针对智能手机、平板电脑等 移动 设备。
[电源管理]
新型LED驱动和<font color='red'>传感器</font>可提高图像质量并降低能耗
国产首发!!芯进电子CC6836——磁通门高精度闭环电流传感器IC
芯进电子推出国内首颗研发并量产的磁通门高精度闭环电流传感器IC,CC6836。在配合磁通门模组时,CC6836能够以高精确度监测交流和直流电流。内置线圈短路、开路,输出过流等故障检测保护报警功能。该产品可直接驱动补偿线圈,可检测各种大小的电流,广泛应用于汽车电子、光伏、工业控制、新能源等领域。 应用场景 汽车领域:OBC、BMS 光伏领域:系统功耗检测、逆变器 工业自动化:电机控制、发电机检测和控制 ▲ 典型应用电路 ▲ CC6836在相对较大的电流和快速电流脉冲下工作,并提供宽带性能。它经常暴露在来自主信号和工作环境的大畸变能量
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved