衡量雷射雷達效能好壞的標準是什麼?

2021-09-12 19:24:44 字數 3287 閱讀 7066

雷射雷達感測器行業非常廣闊,每個細分方向都可以大有所為,就單線雷射雷達感測器而言,致力於解決好機械人的自主定位導航能力,能突破的道路只有一條:以實用性和可靠性作為第一考慮,而非一味的去追求引數。

那麼作為一款供定位導航使用的雷射雷達感測器,到底什麼才是衡量它實用和可靠的指標?

測距範圍?取樣率?精度? 只是水面上的冰山一角!

作為主要用來測量距離的雷射雷達感測器,其測量的最大距離(量程)自然是其最核心的指標。大部分雷射雷達感測器都會直接以測量距離作為其主要指標。不過除了測距範圍外,相信大家也熟悉以下這些資料指標:

較高的掃瞄頻率可以確保安裝雷射雷達感測器的機械人實現較快速度的運動,並且保證地圖構建的質量。

但要提高掃瞄頻率並不只是簡單的加速雷射雷達感測器的內部掃瞄電機旋轉這麼簡單,對應的需要提高測距取樣率。否則當取樣頻率固定的情況下,更快的掃瞄速度只會降低角解析度。

除了測距距離、掃瞄頻率之外,測量解析度和精度對於雷射雷達感測器效能來說同樣重要,並且對於三角測距雷射雷達而言,也更具有挑戰。

由於測量原理的關係,雖然一般在10公尺以內都可以實現很高的測距解析度,但其解析度亦會隨著探測物體距離增加而劇烈下降。

因此,為了實現更遠距離的探測,就不只是增加雷射器功率這麼簡單了,需要對於測距核心有本質的改良。同時為了可靠量產,也需要做很多的配套工作。

不過,這個並不是說要盲目的追求這些指標的提高,而是要像前面所說,要更加看重整體產品的實用和可靠性,更好的引數不一定能帶來更好的產品,可能還會帶來其他方面的缺失。

所以現在,我們來聊聊你可能不熟悉的雷射雷達感測器的一面,也是在選擇雷射雷達感測器產品時所需要注重考慮的因素。

水下的冰山-日光抗擊能力和深色物體檢出率

深色物體檢出率

環境光抗干擾能力

在實際工作中,很多應用環境中的物體大多不是白色牆面,而是深色的,如家具,暗色的牆紙。此時,雷射雷達感測器本身是否對於暗色物體有很好的檢出效果就非常重要。一款號稱有10多公尺的雷射雷達感測器,如果對於深色物體只有幾公尺的檢出率,那就容易導致機器定位和建圖出現問題,對後期的定位導航工作也會產生很大的影響。

目前,雷射雷達感測器所標稱的距離大多以90%反光率的漫反射物體(如白紙)作為測試基準。但實際上,對於黑色資料的有效檢出也同樣是乙個重要的效能指標。

不過,正因為這個指標的重要性,雷射雷達感測器廠商一直將提公升對深色物體探測能力作為研發雷射雷達感測器的重點方向之一,即使再難也力求突破。經過這幾年來的多次迭代,以國內雷射雷達感測器廠商思嵐來說,其a2m6對於僅有10%以下反射率的黑色物體,也可實現10公尺的檢測距離,這基本與目前tof原理雷射雷達感測器一致。

說得再多也不如實際檢驗: 

看到通道盡頭的黑色物體了嗎?這種幾乎不反射光的黑色是很多三角測距雷射雷達感測器的噩夢。但從實用性角度看,一款標稱10公尺以上的雷射雷達感測器,必須至少能在6公尺距離以上有效得進行檢測。但是rplidar a2m6即使在10公尺距離下,仍舊可以對其進行有效檢測。

對黑色檢出能力較弱的早期雷達

要知道,對於不同反射率物體的最大檢出距離是雷射雷達感測器的一大檢驗指標。目的只有乙個,讓雷射雷達感測器在實際工作中也同樣表現出色。

除了深色物體檢出能力外,實際工作環境也會受到各類環境光照的影響。從落地窗投射進來的陽光、各類室內的人造光源甚至是直接暴露在室外工作,這些情況都有可能對於雷射雷達感測器產生干擾。

這對於採用三角測距法原理的雷射雷達感測器來說影響更加嚴重。因為需要能夠區分出環境光和雷射訊號,就需要有更優異的處理演算法和光學調校。

傳統受限於原理,三角測距法的雷射雷達感測器都會給大家一種完全無法抗擊環境光照的印象,更不提在室外可以工作的可能性了。

不過,對於rplidar而言並不是如此,環境光抗干擾能力從第一代rplidar a1開始就是我們非常重視的指標。以至於對於a2m6系列來說,甚至已經可以完成一定的室外工作任務。

那麼,環境光干擾到底有什麼問題呢?它會導致雷達出現雜訊,影響使用。

一般環境光干擾有如下兩種形式:

a)區域性干擾光源產生的噪點

像畫面中這類人造光源或者通過窗戶從外部射入的陽光,會對於某個特定測量角度產生干擾。

人造光源可能會產生測距干擾

b)全域性環境光干擾產生的致盲和噪點

這類情況一般出現在室外情況下,由於環境整體的背景光照較強,會導致雷達在各方向上都可能出現干擾。

同時,也可能導致雷達的有效測量距離變短或者完全無法進行距離測量。

如果不對這類干擾進行處理,就會像下圖那樣:

要很好的實現抗擊光干擾對於三角測距雷射雷達來說一直是乙個很大的挑戰。良好的抗環境光能力很大程度上也和前面提到的深色物體檢出率很多時候也是矛盾的,除非對雷射的安全性置之不理。

這裡,我們展示一些相關的測試效果。比如試試看直接乙個強光燈對著雷射雷達感測器? 像是浴霸燈泡會直接產生紅外光的: 

在室外整體環境光較強的情況下,這個雷射雷達感測器並不會出現致盲或者干擾的問題。當正午陽光照射在牆面上,雷射雷達感測器還能測到資料嗎?像是下圖中,雷射雷達感測器不但在5公尺處毫無壓力的檢測出了陽光直射的牆面,同時也順利的探測了環境周圍其他物體。  

在一定程度上,經過這幾年的努力,雷射雷達感測器已經具有相對優異的環境光抗擊能力,甚至在完全室外的環境下,也可以承擔一系列工作。當然,我們也深知目前這一切還有很多任務作要做並將一直致力於其效能的提公升。

衡量雷射雷達效能好壞的標準是什麼?

雷射雷達感測器行業非常廣闊,每個細分方向都可以大有所為,就單線雷射雷達感測器而言,致力於解決好機械人的自主定位導航能力,能突破的道路只有一條 以實用性和可靠性作為第一考慮,而非一味的去追求引數。那麼作為一款供定位導航使用的雷射雷達感測器,到底什麼才是衡量它實用和可靠的指標?測距範圍?取樣率?精度?只...

多線雷射雷達與單線雷射雷達的區別

多線雷射雷達是指同時發射及接收多束雷射的雷射旋轉測距雷達,市場上目前有4線 8線 16 線 32 線 64 線和128線之分,多線雷射雷達 可以識別物體的高度資訊並獲取周圍環境的3d掃瞄圖,主要應用於無人駕駛領域。在無人駕駛領域,多線雷射雷達主要有以下兩個核心作用 slam定位加強 同步建圖 sla...

雷射雷達的應用

雷射雷達是一種工作在從紅外到紫外光譜段的雷達系統,其原理和構造與 雷射測距儀極為相似。科學家把利用雷射脈衝進行探測的稱為脈衝雷射雷達,把利用連續波雷射束進行探測的稱為連續波雷射雷達。雷射雷達的作用是能精確測量目標位置 距離和角度 運動狀態 速度 振動和姿態 和形狀,探測 識別 分辨和跟蹤目標。經過多...