0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

激光雷达降本量产下,毫米波雷达还能保持优势吗?

E4Life 来源:电子发烧友原创 作者:Leland 2021-10-27 09:42 次阅读
激光雷达降本量产下,毫米波雷达还能保持优势吗?

自动驾驶和辅助驾驶场景中,仅用摄像头的纯视觉方案似乎又被带火了,像特斯拉这样的厂商已经打算剔除毫米波雷达,依靠摄像头、芯片算法来实现L2以上的自动驾驶。反观车规激光雷达,不少厂商厂商纷纷在今明两年开始了自己的量产之旅,甚至用于IoT的激光雷达也开始了加速降低成本的进程。

被夹在中间的毫米波雷达似乎处在了一个比较尴尬的位置,原来毫米波雷达低成本可量产的优势似乎正在慢慢缩小,甚至摄像头和激光雷达也开始改善环境带来的影响。那么现在仍在做毫米波雷达的厂商打算用什么来打破僵局呢?我们可以从毫米波雷达传感器芯片中一窥端倪。

高集成度成为趋势

博世第五代毫米波雷达 / Bosch

上图是博世的第五代毫米波雷达,该产品选用了76-77GHz的频率,最大距离可以做到210米的同时,还能实现0.1米的精度和0.2米的分辨率。视场角上,该毫米波雷达可以做到3°x 6°的范围,横向与纵向的分辨率分别为0.1°和0.2°,功耗不到4W。根据博世给出的数据,该激光雷达比上一代轻了60%,这其中的一个原因就是用到了更高集成化的毫米波雷达芯片。

在博世看来,毫米波雷达的下一步就是将传感器做的更小,现代化的CMOS技术使得SoC这样的高密度设计变得可行,下一代的SoC毫米波雷达势必将加入更多的算法加速器。比如博世就已经和GlobalFoundries达成合作,利用其22nm FDX制程工艺生产毫米波雷达芯片。所以从到高性能前端,转换为集成射频芯片和数字芯片的单个SoC,已经成了毫米波雷达的一个方向。

德州仪器

以德州仪器的毫米波雷达芯片为例,从AWR1243到AWR1843,已经从过去的单个射频前端转变为集成了RFMCU、HWA和DSP的毫米波雷达SoC,也有封装天线的版本,比如采用了45nm RFCMOS制程工艺的AWR1843AOP。

集成了AWR1843AOP的毫米波雷达模组 / TI

AWR1843AOP是一个覆盖76-81GHz的毫米波雷达传感器,集成了4个接收器、3个发射器和片内天线,芯片大小为15mm x 15mm。芯片中还集成了Arm Cortex-R4F的MCU、用于FMCW信号处理的TI C674x DSP,和实现更高级算法的硬件加速单元HWA。

加特兰

加特兰微电子也在近日发布了其毫米波雷达芯片的Mini版新品Alps-Mini和Rhine-Mini,分别支持59-64GHz与76-81GHz频段。输出功率为12dBm,ADC采样率可达25Msps。两款全新的毫米波雷达芯片从Alps和Rhine的4发射4接收配置,改成了2发射2接收配置,却也做到比上一代小上40%的封装大小,标准封装的尺寸从9.12mm x 9.12mm减小为7mm x 7mm,封装天线的AIP产品则从12.2mm x 12.2mm减小为9.2mm x 8.6mm。

Alps-Mini / 加特兰

芯片小了,但性能并没有缩水,Alps-Mini和Rhine-Mini集成了上一代的前端和硬件加速单元,将处理器由单核升级至双核ARC EM22FS,提供更强的计算性能和灵活性。带来更高性能的同时,芯片的典型系统功耗也低至0.8W,造就了一个小尺寸、高性能、低能耗的毫米波雷达芯片。

岸达科技

岸达科技作为一家专注于77GHz CMOS毫米波雷达芯片的公司,自19年发布了首款基于相控阵架构的芯片产品后,又在去年发布了集成度更高的SoC芯片ADT3101。该芯片包含两个发射通道和两个接收通道,集成了4路采样率达到20Msps的ADC、基于Arm M3的MCU、DPU。

ADT3101 / 岸达科技

该芯片采用的是55nm的CMOS工艺,为了满足电池供电和Always On的需求,岸达设计了超低功耗的工作模式和信号处理算法,待机状态下的功耗仅有20uA,雷达开启探测时功耗仅有50mW。

小结

由以上产品我们可以看出,集成化成了毫米波雷达芯片的趋势,更高的芯片集成度不仅不会对性能造成影响,更是降低了毫米波雷达的尺寸、功耗和成本。这种趋势不仅是毫米波雷达更进一步的关键,激光雷达也在追求这一点,像Draper和英特尔都在研发SoC级别的激光雷达。其次,因为率先量产和低成本的起步优势,毫米波雷达已经在新的应用领域探索更大的机会,比如机器人和消费产品等。

因此从应用广度、市场化程度以及综合表现上来看,毫米波雷达其实并没有被淘汰的忧虑,即便激光雷达兴起,两者在自动驾驶领域依然会处于互补的状态。而22nm及以下更高的CMOS工艺,很可能成为毫米波雷达芯片厂商突破的方向。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光雷达
    +关注

    关注

    967

    文章

    3875

    浏览量

    188958
  • 毫米波雷达
    +关注

    关注

    105

    文章

    1014

    浏览量

    64045
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型

    各种环境条件都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
    的头像 发表于 09-06 17:38 536次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型

    简述毫米波雷达的结构、原理和特点

    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域
    的头像 发表于 08-16 10:05 601次阅读

    毫米波雷达具有哪些特点和优势

    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其在许多领域
    的头像 发表于 08-16 10:04 476次阅读

    激光雷达毫米波雷达的优缺点是什么

    激光雷达(LiDAR)和毫米波雷达(Millimeter Wave Radar)是两种广泛应用于自动驾驶、无人机、机器人等领域的传感器技术。它们各自具有独特的优缺点,以下是对它们的介绍: 激光
    的头像 发表于 08-16 10:02 533次阅读

    激光雷达VS毫米波雷达,一文读懂!

    、反射和接收过程,通过比较发射信号与接收信号,获取目标的详细信息。 毫米波雷达原理 毫米波雷达(Millimeter Wave Radar) 利用
    的头像 发表于 07-02 08:39 2899次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>VS<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>,一文读懂!

    除了“上车”,毫米波雷达还可以有很多选择

    小米汽车MAX版以11颗超声波雷达、3颗毫米波雷达、1颗激光雷达的感知配置和不到三十万价格被誉为最具性价比的选择。当前,激光雷达
    的头像 发表于 07-01 08:05 102次阅读
    除了“上车”,<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>还可以有很多选择

    基于毫米波雷达的手势识别算法

    毫米波雷达先前的工作受到距离问题的限制,这对我们来说是一个不可避免的挑战。具体来说,它们只能在短距离的情况实现手势识别,如果距离扩大,雷达接收到更多的反射信号信息,并且传统的方法无
    发表于 06-05 19:09

    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别

    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波
    的头像 发表于 01-19 11:14 4934次阅读

    毫米波雷达与超声波雷达的区别联系

    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 6534次阅读

    激光雷达毫米波雷达的区别与联系

    相似之处,但也存在一些显著的差异。本文将对激光雷达毫米波雷达进行详细比较与分析。 首先,我们来了解一激光雷达
    的头像 发表于 12-19 09:54 1874次阅读

    毫米波雷达的优缺点

    毫米波雷达的优缺点  毫米波雷达是一种基于毫米波频段的雷达系统,具有许多优点和一些缺点。下面是关
    的头像 发表于 12-08 11:17 5758次阅读

    激光雷达毫米波雷达的区别 哪个才是自动驾驶感知的最优选择?

    激光雷达毫米波雷达的区别 哪个才是自动驾驶感知的最优选择? 激光雷达毫米波雷达是自动驾驶车辆
    的头像 发表于 11-22 17:41 7151次阅读

    国内4D毫米波雷达厂商名录

    4D毫米波雷达(也被称为4D成像雷达)可以实现类似于激光雷达的成像功能,而在成本方面只有激光雷达的10%-20%。那么,4D
    的头像 发表于 11-21 16:32 1558次阅读
    国内4D<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>厂商名录

    全面介绍视觉传感器、毫米波雷达激光雷达

    自主式智能汽车ADAS 系统是车辆从被动安全技术向主动安全技术的重要变革,其核心是环境感知系统,主要由感知层、决策层和执行层组成,本文重点介绍ADAS 系统感知层中摄像头、毫米波雷达激光雷达等各类传感器的技术特征及发展趋势。
    的头像 发表于 10-29 15:53 2056次阅读
    全面介绍视觉传感器、<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>、<b class='flag-5'>激光雷达</b>

    全面介绍视觉传感器、毫米波雷达激光雷达

    自主式智能汽车ADAS 系统是车辆从被动安全技术向主动安全技术的重要变革,其核心是环境感知系统,主要由感知层、决策层和执行层组成,本文重点介绍ADAS 系统感知层中摄像头、毫米波雷达激光雷达等各类传感器的技术特征及发展趋势。
    发表于 10-27 09:25 950次阅读
    全面介绍视觉传感器、<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>、<b class='flag-5'>激光雷达</b>