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iFOC 2023首日 | 激光雷达对话光通讯专题成功举办

摘要:iFOC 2023 激光雷达对话光通信专题会议成功举办。

  ICC讯 9月4日,第21届讯石光纤通讯市场暨技术专题研讨会(iFOC 2023)在深圳正式开幕,会议首日共有600多为光电行业人士参加。在专题论坛《激光雷达对话光通信》上,来自速腾聚创、海创光电、Mrsi Systerm, Mycronic、实光半导体、三安集成、星汉激光、Preciseley Microtechnology的产品技术专家,以及西安交通大学和上海交通大学科研学者围绕激光雷达市场的技术演进趋势和产品创新,分享光通信产业机遇。会议由安瞳半导体执行副总裁卢勇博士担任主持。

安瞳半导体执行副总裁卢勇博士担任会议主持

  速腾聚创光电部门总监汪敬发表《新体制车载激光雷达的研究进展》报告,激光雷达是高等级自动驾驶的核心传感器之一。中国企业在激光雷达技术和应用处于世界第一梯队,国内头部车厂和造车新势力纷纷推出具备激光雷达的量产车型。后续一方面激光雷达会向低成本、高集成度、高可靠性的方向进行演进;另一方面,激光雷达会向着具备更多功能、更强性能方向提升。硅光技术可以利用标准CMOS工艺进行规模化制造,可以实现低成本、高可靠性的大规模集成,近年来开始运用于激光雷达领域。

  海创光电董事长凌吉武发表《激光雷达光学解决方案》报告,当前车载激光雷达市场拥有多种LiDAR技术应用,其中TOF 1550nm、905nm MEMS和Flash LiDAR三种LiDAR技术率先实现车载市场的商用。报告将介绍,FMCW(调频连续波)LiDAR具有广阔的应用前景,预计该技术将在2025至2030年之间实现突破,同时具有小型化、低成本和高可靠性优势的光学产品是率先在未来激光雷达市场应用的基本条件,这些条件正是光通讯器件产业的优势。


  Mrsi Systerm, Mycronic高级营销总监,迈锐斯总经理周利民发表《车载激光雷达封装与组装技术发展趋势》报告,车规激光雷达的量产正在迅速崛起,在新技术和规模经济的推动下,汽车激光雷达正变得更轻、更薄、更便宜。与其他光电器件相比,车规激光雷达要通过更严格的可靠性验证,其中光电芯片封装技术的可靠性非常重要。如何在大规模生产中高可靠、零缺陷的实现光电子芯片封装是车规激光雷达行业面临的最大挑战之一。报告比较了汽车激光雷达和光收发器之间的异同,并讨论汽车激光雷达中典型光学芯片和光学组件的装配要求。还分享了MRSI的组装解决方案,以满足汽车激光雷达光学设备的高可靠性组装要求。

  西安交通大学助理教授王驰发表《调频连续波激光雷达传感器阵列及应用初探》,传统的基于调频连续波(FMCW)激光雷达的数据解算是基于傅里叶变换进行的时频域转换。报告提出了一种基于TDC的时频域转换架构电路芯片,可实现高效并行多通道时频域转换,可适用于FMCW激光雷达的传感器阵列。

  实光半导体中国区VP舒华徳发表《半导体光放大器(SOA)用于车载激光雷达:一种低成本、 低功耗以及高集成度的光放大架构》报告。车载激光雷达将推动智能驾驶以及自动驾驶行业快速发展。1550nm 调频连续波(FMCW)车载激光雷达,具备高灵敏度、长探测距离、低功耗、抗干扰以及直接获取即时速度等优势,将成为车载激光雷达后续部署的重要技术路线。基于半导体光放大器(SOA)的车载激光雷达光放大方案,可以实现高功率光放大,进一步与硅光平台的高密度集成,具备低成本、高集成度以及低功耗等优势。半导体光放大器(SOA)将助力车载激光雷达提供低成本、低功耗以及高集成度方案。

  三安集成光技术事业部销售VP 王益发表《III-V 族激光收发芯片在车载领域的应用》,目前车载领域激光雷达的半导体激光器主要包括905/940nm TJ VCSEL、905nm TJ EEL和1550nm 窄线宽DFB激光器芯片,汽车以太网应用的激光器和探测器主要波长覆盖850-980nm,需求速率从10G NRZ到56G PAM4,工作温度则为-40℃ to 125℃,而应用于显示和车内检测的激光二极管主要为RGB激光器和850nm/940nm 高功率VCSEL。三安集成拥有全系列的车载领域光芯片产品组合,为车载市场提供高可靠性、高性能和高性价比光芯片解决方案。

  星汉激光光学研发总监丁亮发表《45W 高功率半导体激光芯片及其热管理技术研究》报告,半导体激光芯片是激光器的核心元件,是整个激光产业链的基石。针对高亮度、高功率的光纤耦合半导体激光器及直接输出半导体激光器需求,星汉激光开展了976nm高功率半导体激光芯片单管的研发工作,单芯片输出功率达45W@45A,PCE>50%。在此芯片平台上,开发了高功率波长合束的半导体激光器泵浦及DDL整机开发,实现了220μm光纤芯径耦合输出1800W高亮度激光。单管输出功率的提升,也对激光器的热管理技术带来了挑战。星汉激光进行了高导热金属化AlN陶瓷热沉研发及泵浦封装散热优化设计,保证了高功率激光单管耦合的热稳定性和可靠性。

  上海交通大学教授周林杰发表《硅基集成调频连续波(FMCW)光源》报告,调频连续光(FMCW)激光雷达通过发射具有调制频率的光信号,可以精确测量距离并生成高分辨率的环境地图。与其他调制方案相比,FMCW激光雷达具有环境适应性强和测距精度高的优势。为了实现高性能的FMCW激光雷达系统,需要确保调频激光源具有高线性度和低频率噪声。本报告介绍一种基于硅基混合集成外腔激光器(ECL)的高线性和可调波长FMCW激光源。提出了利用电光相锁环(EO-PLL)作为FMCW激光雷达的通用线性化解决方案,实验结果表明,使用EO-PLL系统可以显著提高测距精度、分辨率和准确性,为FMCW激光雷达系统的发展提供了重要的基础。

  Preciseley Microtechnology (PMC)市场销售专家周志伟发表《Optical MEMS Solutions for LIDAR Applications》报告激光雷达是4级以上车辆的关键传感器模式,2级以上车辆的ADAS采用率正在上升(尽管特斯拉的观点)。与通信一样,MEMS由于其性能、功率、尺寸和成本优势,将成为激光雷达首选的光学解决方案。PMC为激光雷达提供领先的大孔径MEMS扫描镜、反射镜阵列和控制器解决方案。PMC是独一无二的,在要求苛刻的光通信应用中交付了数百万个MEMS镜,这需要强大的冲击和振动性能以及严格的质量。

iFOC 2023 激光雷达对话光通信》专题现场

内容来自:讯石光通讯网
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关键字: 激光雷达
文章标题:iFOC 2023首日 | 激光雷达对话光通讯专题成功举办
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