KR20200075014A - 잡음 적응형 솔리드-스테이트 lidar 시스템 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 본 교시에 따른 자동차의 주위에 대한 LIDAR 감지 시스템의 실시예의 2차원 시야 및 범위 요건을 나타내는 개략도를 나타낸다.
도 3은 본 교시의 다중-모듈 LIDAR 센서 시스템의 실시예를 나타낸다.
도 4a는 알려진 3D 플래시 LIDAR 시스템의 개략도를 나타낸다.
도 4b는 도 4a의 알려진 3D 플래시 LIDAR 시스템의 시스템 시야의 2차원 투사를 나타낸다.
도 5a는 기계적 스캐닝 접근법을 사용하는 알려진 LIDAR 시스템을 나타낸다.
도 5b는 도 5a의 LIDAR 시스템의 시스템 시야의 2차원 투사를 나타낸다.
도 6a는 본 교시에 따른 잡음-적응형 솔리드 스테이트 LIDAR 시스템의 실시예를 나타낸다.
도 6b는 도 6a의 잡음-적응형 솔리드 스테이트 LIDAR 시스템의 시스템 시야의 2차원 투사를 나타낸다.
도 6c는 개별 레이저 및 개별 검출기를 강조하는 도 6a의 잡음-적응형 솔리드 스테이트 LIDAR 시스템 시야의 2차원 투사를 나타낸다.
도 7a는 본 교시에 따른 잡음-적응형 솔리드 스테이트 LIDAR 시스템의 실시예에 대한 블록도를 나타낸다.
도 7b는 도 7a의 잡음-적응형 솔리드 스테이트 LIDAR 시스템의 실시예의 수신 및 TOF 계산 전자 기기의 상세 블록도를 나타낸다.
도 8은 알려진 초점 평면 어레이(FPA: Focal Plane Array)의 블록도를 나타낸다.
도 9는 알려진 실리콘 포토-멀티플라이어(photo-multiplier), 다중-픽셀 광자 카운터(MPPC: multi-pixel photon counter) 검출기의 개략도를 나타낸다.
도 10a는 본 교시에 따른 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템에 대한 가이거-모드(Geiger-Mode) APD 및 ??칭(quenching) 저항을 사용하는 제어되는 검출기 어레이의 실시예의 개략도를 나타낸다.
도 10b는 본 교시에 따른 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템에 대해 선형 APD를 사용하는 제어되는 검출기 어레이의 실시예의 개략도를 나타낸다.
도 10c는 본 교시에 따른 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템에 대한 가이거-모드 APD 및 ??칭 저항을 갖는 4-요소 검출기 서브-어레이를 사용하는 제어되는 검출기 어레이의 실시예의 개략도를 나타낸다.
도 11a는 본 교시의 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템의 가이거-모드 APD 및 ??칭 저항을 갖는 제어되는 검출기 어레이의 실시예에 대한 개략도를 나타낸다.
도 11b는 본 교시의 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템에 대해 선형 APD를 사용하는 제어되는 검출기 어레이의 실시예에 대한 개략도를 나타낸다.
도 11c는 본 교시의 잡음 적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템의 가이거-모드 APD 및 ??칭 저항을 갖는 4-요소 검출기 서브-어레이를 포함하는 제어되는 검출기 어레이의 실시예에 대한 개략도를 나타낸다.
도 12는 본 교시의 LIDAR 시스템의 전단(front-end) 스위치를 갖는 증폭기를 갖는 제어되는 검출기 어레이의 실시예를 나타낸다.
도 13은 본 교시의 잡음-적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템의 알고리즘을 구현하는 방법의 실시예의 흐름도를 나타낸다.
도 14는 스마트 객체 검출을 통합하는 본 교시의 잡음-적응형 솔리드-스테이트 LIDAR 시스템의 알고리즘을 구현하는 방법의 실시예의 흐름도를 나타낸다.
Claims (40)
- 광 검출 및 거리 측정(LIDAR: light detection and ranging) 시스템으로서,
a) 복수의 레이저를 포함하는 광 송신기로서, 상기 복수의 레이저 각각은 시야(field-of-view)를 조명하는, 광 송신기;
b) 복수의 전기 출력을 갖는 송신기 제어기로서, 상기 복수의 전기 출력 각각은 상기 복수의 레이저 각각의 전기 입력 각각에 접속되고, 상기 복수의 레이저가 원하는 조명 영역에서 광을 생성하도록 상기 송신기 제어기가 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, 송신기 제어기;
c) 상기 원하는 조명 영역에 걸쳐 광을 검출하도록 위치되고 전기 검출 신호를 생성하는 복수의 검출기, 및 상기 복수의 레이저로부터 상기 복수의 검출기로의 광의 비행-시간을 측정하는 비행-시간 측정 회로를 포함하고, 비행-시간 측정치들로부터 거리 정보를 계산하는 광 수신기; 및
d) 상기 송신기 제어기에 전기적으로 접속되고 복수의 전기 출력을 갖는 광 수신기 제어기로서, 상기 복수의 전기 출력 각각은 복수의 검출기 각각의 입력 각각에 접속되고, 상기 광 수신기 제어기는 상기 전기 검출 신호의 원하는 잡음 레벨을 달성하는 바이어스 포인트에서 상기 복수의 검출기 중 적어도 일부를 바이어싱하도록 구성되는, 광 수신기 제어기를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 2개는 상기 복수의 레이저 중 적어도 2개에 의해 조명되는 중첩 시야에서 광을 검출하도록 위치되는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 비행-시간 측정 회로는 시간-대-디지털 회로를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 비행-시간 측정 회로는 아날로그-대-디지털 변환기 회로를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 광 수신기의 상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 PIN 검출기, 선형 애벌랜치 광 검출기(APD: avalanche photodetector), 가이거-모드(Geiger-Mode) APD, 실리콘 포토멀티플라이어(SiPM) 및 다중-픽셀 광자 카운터(MPPC: multi-pixel photon counter)로 이루어진 그룹으로부터 선택되는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 적어도 일부의 공통 전기 접속부들을 갖는 검출기들의 어레이를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 상기 검출기의 입력으로의 태양 배경 광의 강도를 감소시키는 입력 필터를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 제한된 검출 영역 시야를 갖도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 원하는 신호-대-잡음비를 갖는 검출된 광 신호를 달성하는 듀티 사이클 당 펄스의 개수로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제9항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 4개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제9항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 10개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제9항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 25개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 레이저 중 적어도 2개는 상이한 파장을 방출하는, LIDAR 시스템. - 광 검출 및 거리 측정(LIDAR) 시스템으로서,
a) 복수의 레이저를 포함하는 광 송신기로서, 상기 복수의 레이저 각각은 시야를 조명하는, 광 송신기;
b) 복수의 전기 출력을 갖는 송신기 제어기로서, 상기 복수의 전기 출력 각각은 상기 복수의 레이저 각각의 입력 각각에 접속되고, 상기 복수의 레이저가 원하는 조명 영역에서 광을 생성하도록 상기 송신기 제어기가 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, 송신기 제어기;
c) 광 수신기로서, 상기 광 수신기는:
i. 상기 원하는 조명 영역에 걸쳐 광을 검출하도록 위치되고, 전기 검출 신호를 생성하는 복수의 검출기;
ii. 전기 출력 및 복수의 전기 입력을 포함하는 RF 스위치로서, 상기 복수의 전기 입력 각각은 상기 복수의 검출기 중 하나의 각각의 전기 출력에 접속되는, RF 스위치; 및
iii. 상기 RF 스위치의 전기 출력에 접속된 전기 입력을 갖고, 상기 복수의 레이저로부터 상기 복수의 검출기로의 광의 비행-시간을 측정하는 비행-시간 측정 회로를 포함하고,
상기 광 수신기는 비행-시간 측정치들로부터 거리 정보를 계산하는, 광 수신기; 및
d) 상기 송신기 제어기에 전기적으로 접속되고 상기 RF 스위치의 전기 입력에 접속된 출력을 갖는 광 수신기 제어기로서, 상기 광 수신기 제어기는 상기 전기 검출 신호의 원하는 잡음 레벨을 달성하기 위해 상기 RF 스위치의 상기 전기 입력들의 적어도 일부를 상기 비행-시간 측정 회로의 전기 입력으로 지향시키도록 구성되는, 광 수신기 제어기를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 2개는 상기 복수의 레이저 중 적어도 2개에 의해 조명되는 중첩 시야에서 광을 검출하도록 위치되는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 비행-시간 측정 회로는 시간-대-디지털 회로를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 비행-시간 측정 회로는 아날로그-대-디지털 변환기 회로를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 광 수신기의 상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 PIN 검출기, 선형 애벌랜치 광 검출기(APD), 가이거-모드 APD, 실리콘 포토멀티플라이어(SiPM) 및 다중-픽셀 광자 카운터(MPPC)로 이루어진 그룹으로부터 선택되는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 적어도 일부의 공통 전기 접속부들을 갖는 검출기들의 어레이를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 상기 검출기의 입력으로의 태양 배경 광의 강도를 감소시키는 입력 필터를 포함하는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 복수의 검출기 중 적어도 하나는 제한된 검출 영역 시야를 갖도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 원하는 신호-대-잡음비를 갖는 수신기 신호를 달성하는 듀티 사이클 당 펄스의 개수로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제22항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 4개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제22항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 10개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제22항에 있어서,
상기 송신기 제어기는 듀티 사이클 당 25개 이상의 펄스로 상기 복수의 레이저 중 원하는 레이저를 펄싱하도록 구성되는, LIDAR 시스템. - 제14항에 있어서,
상기 복수의 레이저 중 적어도 2개는 상이한 파장을 방출하는, LIDAR 시스템. - 광 검출 및 거리 측정(LIDAR) 방법으로서,
a) 각각 원하는 시야를 조명하는 복수의 레이저 중 선택된 레이저에 에너지를 공급함으로써 원하는 조명 영역에서 광을 생성하는 단계;
b) 상기 원하는 조명 영역에 걸쳐 광을 검출하도록 위치된 복수의 검출기 중 선택된 검출기로 상기 원하는 조명 영역에서 광을 검출함으로써 전기 검출 신호를 생성하는 단계로서, 상기 복수의 검출기 중 선택된 검출기는 상기 전기 검출 신호의 원하는 잡음 레벨을 달성하도록 선택되는, 전기 검출 신호를 생성하는 단계;
c) 상기 복수의 레이저에 의해 상기 복수의 검출기로 방출된 광의 비행-시간을 측정하는 단계; 및
d) 상기 원하는 조명 영역에서 검출된 광의 비행-시간 측정치들로부터 거리 정보를 계산하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 복수의 레이저 중 선택된 레이저에 에너지를 공급하는 단계는 원하는 개수의 펄스로 복수의 레이저 중 선택된 레이저를 펄싱하는 단계를 포함하는, 방법. - 제28항에 있어서,
듀티 사이클 당 펄스들의 상기 원하는 개수는 상기 전기 검출 신호의 원하는 신호-대-잡음비를 달성하도록 선택되는, 방법. - 제28항에 있어서,
듀티 사이클 당 펄스들의 상기 원하는 개수는 4 이상인, 방법. - 제28항에 있어서,
듀티 사이클 당 펄스들의 상기 원하는 개수는 10 이상인, 방법. - 제28항에 있어서,
듀티 사이클 당 펄스들의 상기 원하는 개수는 25 이상인, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 원하는 조명 영역에서 광을 검출함으로써 상기 전기 검출 신호를 생성하는 단계는 상기 전기 검출 신호의 원하는 잡음 레벨을 달성하는 바이어스 포인트에서 상기 복수의 검출기 중 선택된 검출기를 바이어싱하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 복수의 레이저 중 적어도 2개에 의해 조명되는 중첩 시야에서 광을 검출하도록 상기 복수의 검출기 중 적어도 2개를 위치시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 복수의 레이저에 의해 상기 복수의 검출기로 방출된 광의 상기 비행-시간을 측정하는 단계는 시간의 디지털 표현을 제공하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 복수의 레이저에 의해 상기 복수의 검출기로 방출된 광의 상기 비행-시간을 측정하는 단계는 아날로그 신호를 디지털 표현으로 변환하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 원하는 조명 영역에서 광을 검출함으로써 상기 전기 검출 신호를 생성하는 단계는 공통 전기 접속부들을 갖는 검출기 어레이로 상기 원하는 조명을 검출하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
태양 배경 광의 강도를 감소시키기 위해 검출 전에 상기 원하는 조명 영역에서 생성된 광을 필터링하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
태양 배경 광의 강도를 감소시키기 위해 검출 영역을 제한하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 원하는 조명 영역에서 광을 생성하는 단계는 적어도 2개의 상이한 중심 파장을 갖는 광을 생성하는 단계를 포함하는, 방법.
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