激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等产品对大部分人来说,非常陌生。
这些玩意是干啥?
可能明白雷达是啥意思,不就是探测嘛。
雷达,也可以说是感应器的意思。
主要应用在自适应巡航控制(Acc)、前撞预警系统(Fcw)、盲点检测(bSd)、自动紧急制动(AEb)和泊车辅助系统上面。
但更深入的,比如探测距离、精准度、时间间隔、环境干扰、响应时间等,可能就不是很清楚了,感觉比较抽象。
激光雷达和毫米波雷达检测距离都能达到百米以上;
而超声波雷达在几米以内,精度较高,可达厘米级,这是前两者达不到的,且响应时间可以达到几毫秒,一辆车安装六个以上。
激光雷达价格昂贵,一颗至少五百美刀,通常都在一千美刀以上,一般应用在高端车上,比如未来的问界m9。
一辆新能源汽车上,一般使用一颗激光雷达就足够了。
当然,配置了激光雷达,还是会配置毫米波雷达和超声波雷达。
三种雷达相互技术弥补,没有一种雷达能够覆盖所有需求。
中端车,一般不会配置激光雷达,采用摄像头 3个毫米波雷达 6到12个超声波雷达的配置。
而低端车,则是摄像头 1个毫米波雷达的配置方案,车企觉得足以满足自动驾驶需求。比如倒车,可能就没有具体距离数据。
说到底,用不用,一是成本的问题,二是激光雷达体积较大,可能影响车辆外观设计,同时对数据处理压力非常大。
早期车辆未能大规模应用激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达,除了成本因素外,还受限于当时芯片的数据处理能力。
这些先进传感器产生的大量数据需要强大的计算能力来处理,而早期的车载计算系统难以满足这一要求。
这一技术瓶颈解释了为什么这些传感器技术与新能源汽车的发展几乎同步。
以激光雷达技术领域为例,代表性公司如Velodyne、Luminar、Innoviz和ouster的成立时间都较晚。
Luminar成立于2012年,Innoviz更是在2016年才问世。
直到2010年之后,高端汽车芯片的处理能力才勉强能够应对这些传感器的数据需求。
对郝强而言,这意味着即使现在成功研制出新能源汽车,自动驾驶功能的全面应用可能要等到2015年之后,等芯片技术进一步发展才能实现。
尽管如此,提前开展研究仍有其价值,为未来的应用奠定基础。
由于技术门槛高,能够成功研制这些传感器的公司寥寥无几。
据前世2024年的数据,每种雷达的全球市场规模约为50亿美元。
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