自动驾驶仪

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自动驾驶仪相关的厂商

  • 致力于自动驾驶车辆 机器人软硬件供应商
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  • 400-860-5168转4644
    宁波永新光学股份有限公司成立于1997年(全资子公司南京永新前身始于1943年)。公司在宁波、南京建有制造基地,占地11万平方米,员工约1300名,主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售,是国家级制造业单项冠军示范企业、中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制定单位,主导ISO9345显微镜国际标准制定。 公司建有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,与国内多所著名高校建立了稳定的产学研合作关系,与浙江大学共建浙大宁波研究院光电分院。公司致力于生命科学、医疗光学和工业检测领域等科学仪器产品高端化,并为物联网、自动驾驶、工业自动化、人工智能和专业影像设备等产业提供核心光学元组件。公司拥有NOVEL、NEXCOPE、江南等自主品牌,是国内知名院校、科研院所、医疗机构及国际知名企业蔡司、徕卡、尼康、捷普、斑马、霍尼韦尔和康耐视的重要供应商。公司多次参与国家重大工程和项目,承制的我国首台“太空显微实验仪”入驻中国空间站,为“嫦娥”工程制造多款光学镜头,主导十三五、十四五国家重大科学仪器专项,获国家技术发明二等奖。2018年9月,公司在上交所A股主板上市,股票代码603297。
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  • 中科启迪光电子有限公司是一家由清华启迪金控投资北京大学科技成果转化的高科技企业。公司主要专业从事时间、频率标准,专注芯片级CPT原子钟及激光器、铷原子气室、海洋OBN节点等产品的研发、生产、销售和技术服务,广泛应用于北斗导航、航空航天、国防军工、5G通讯、铁路电力、海洋物探、自动驾驶等领域的时间频率标准,可以说工业物联网离不开原子钟。
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自动驾驶仪相关的仪器

  • 自动驾驶太阳光模拟器 光源参数1 距离:50米-100米2 太阳光谱匹配度:A级3 照度:10万lux4 光斑面积:直径60cm圆形,可通过镜头调节,*大可到3.5米(一条车道宽度)5 均匀性:±10%6 色温:分档可调,模拟一天中不同时间的日照7 光源类型:氙灯+金卤灯+led8 使用环境:适合模拟实验室使用 自动驾驶汽车(Autonomous vehicles;Self-driving automobile )又称无人驾驶汽车、电脑驾驶汽车、或轮式移动机器人,是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能汽车。在20世纪已有数十年的历史,21世纪初呈现出接近实用化的趋势。自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。自动驾驶车,是一种无须人工干预而能够感知其周边环境和导航的车辆。它利用了包括雷达、激光、超声波、GPS、里程计、计算机视觉等多种技术来感知其周边环境,通过先进的计算和控制系统,来识别障碍物和各种标识牌,规划合适的路径来控制车辆行驶。Level 0:无自动化(No Automation)没有任何自动驾驶功能或技术,人类驾驶员对汽车所有功能拥有*控制权。任何驾驶辅助技术,例如现有的前向碰撞预警、车道偏离预警,以及自动雨刷和自动前灯控制等,虽然有一定的智能化,但是仍需要人来控制车辆,所以都仍属于 Level 0。Level 1:驾驶辅助(Driver Assistance)可以授权部分控制权给系统管理,不过驾驶员仍然对行车安全负责,一些功能可以自动进行,比如自适应巡航、应急刹车辅助、和车道保持。Level 1 的特点是只有单一功能。Level 2:部分自动化(Partial Automation)驾驶员在某些预设环境下可以不操作汽车,即手脚同时离开控制,但驾驶员仍需要随时待命,对驾驶安全负责,并随时准备在短时间内接管汽车驾驶权。Level 2 的核心不在于要有两个以上的功能,而在于驾驶员可以不再作为主要操作者。Level 3:有条件自动化(Conditional Automation)在有限情况下实现自动控制,比如在预设的路段(如高速和人流较少的城市路段),汽车自动驾驶可以完全负责整个车辆的操控,但是当遇到紧急情况,驾驶员仍需要在某些时候接管汽车,但有足够的预警时间,如即将进入修路的路段。Level 3 将解放驾驶员,即对行车安全不再负责,不必监视道路状况。Level 4:高度自动化(High Automation)自动驾驶在特定的道路条件下可以高度自动化,比如封闭的园区、高速公路、城市道路或固定的行车线路等,这这些受限的条件下,人类驾驶员可以全程不用干预。Level 5:完全自动化(Full Automation)对行车环境不加限制,可以自动地应对各种复杂的交通状况和道路环境等,在无须人协助的情况下由出发地驶向目的地,仅需起点和终点信息,汽车将全程负责行车安全,并完全不依赖驾驶员干涉,且不受特定道路的限制。自动驾驶技术发展已经分化出两大阵营:以汽车制造商为代表的ADAS和单车智能技术阵营,以及以互联网企业为代表的人工智能和网联化技术阵营。ADAS和单车智能技术阵营主要从现有的驾驶辅助安全技术出发,配合感知和控制决策,逐步实现智能化自动驾驶技术;人工智能和网联化技术阵营则直接依靠智能计算及网络通信实现对汽车的控制。除此之外,在系统集成和功能实现等方面,不同技术阵营之间、内部均存在一定差异。无论是汽车制造商还是互联网企业,实现汽车自动驾驶均采用环境信息感知识别——系统智能决策控制的技术框架。自动驾驶技术集自动控制、复杂系统、人工智能、机器视觉等于一体,收集云端和车载传感器的车联网数据、地理信息数据、环境感知数据等信息,识别车辆驾驶区域的环境特征,进行任务设定和控制规划。
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  • 山东美安矿山设备供应煤矿电机车无人驾驶系统、井下电机车远程遥控驾驶系统、矿山电机车无人自主运行系统、矿用电机车智能无人化运输系统置。系统概述井下电机车无人驾驶系统主要由车载控制设备、通讯设备、主控制系统、定wei设备、视频监控系统、联动系统等组成。矿用机车无人驾驶系统基于AI技术,面向井下低照度、易bao环境。系统简介矿用电机车无人驾驶系统包括机车无人运行、自动装矿、自主运行变速巡航、卸载站料位以及卡矿监测、安quan应急保障、溜井和放矿坑料位检测等功能。通过应用自动化控制、远程遥控技术,采用电机车远程遥控驾驶系统,实现可视化的生产运行模式,减少井下操作人员。电机车运行由井下驾驶变为地表远程操控,不仅改善了岗位工作环境,降低安quan风险,还将电机车驾驶、溜井放矿两个岗位合二为一,优化了劳动强度。提高了运输效率,降低了生产成本。系统以高su无线通信及工业环网为传输平台,以矿用轨道运输监控(信集闭)系统为安全依托,采用井下机车UWB定位技术和图像可视化识别处理技术技术。系统功能1.井下机车WUB精que实时定wei功能:2.煤矿电机车可视化智能调度功能:3.井下电机车远程遥控机车运行功能:4.煤矿电机车无人驾驶功能:5.智能安quan保障功能:6.矿用电机车视频监控功能:7.煤矿电机车速度超限防护功能:8.煤矿变频电机车制动功能:9.井下机车运输信息管理功能:10.用户管理功能:11.历史数据记录及追溯查询功能:12.双机备份功能:13.WEB发布功能:14.语音通话功能15.运行语音提示功能16.电机车无人驾驶三种运行模式功能煤矿电机车无人驾驶系统的驾驶模式分为三种:无人自动驾驶模式、远控驾驶模式和手动驾驶模式,在机车调车或对车过程中根据不同运行工况,自由的进行切换。
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  • AirMar H2183航向传感器 400-860-5168转2314
    无论您是远洋捕鱼还是只是在水上享受家庭时光,感受休闲和舒适,H2183是您可靠的航向信息来源。 固态三轴罗盘与Airmar先进的传感器和软件相结合,提供极高的性能。H2183与竞争对手的区别在于它能够在动态运动条件下保持2°的航向精度,例如陡坡,硬转弯和波涛汹涌的大海。 与三轴速率陀螺仪和三轴加速度计数据集成在一起的传感器,即使俯仰和横滚到30°,H2183也能保持2°的精度。 这种精度对于自动驾驶仪,海图仪和雷达系统是完美的方案。H2183创新的圆形设计可轻松安装并对齐任何成角度的舱壁。 专为与NMEA 0183和NMEA2000设备同时使用而设计,防水,易于安装的传感器可以通过一根电缆连接到船上的NMEA 0183和NMEA 2000网络。产品特点: &bull 在静态条件下优于1°航向精度 &bull 动态条件下优秀的2°航向精度 &bull 三轴固态罗盘提供航向数据 &bull 三轴加速度计提供俯仰和横滚数据 &bull 三轴速率陀螺仪提供转速数据T &bull 三轴速率陀螺仪的休闲航向传感器 &bull 可以在任何显示器或PC上轻松完成罗盘校准 &bull 可以轻松安装在任何有角度的舱壁上E &bull IPX6防水外壳 &bull 默认10 Hz 航向更新频率 (HDG) &bull 同时输出NMEA 0183和NMEA 2000数据数据输出协议:NMEA 0183语句结构 &bull $HCHDG............. Heading (Magnetic) &bull $HCHDT............. Heading Relative to True North(Needs External GPS Input) &bull $TIROT................ Rate of Turn &bull $YXXDR.............. Transducer Measurements: Vessel AttitudeNMEA 2000 Supported PGNs &bull 127250........Vessel Heading &bull 127251........ Rate of Turn技术参数:静态罗盘精度1° RMS 水平时动态罗盘精度2° RMS (业界优秀的)航向分辨率0.1°置位时间1秒 (可调)航向数据更新频率10 Hz—NMEA 0183可调至最大20 Hz—NMEA 2000转速范围0 - 70° 每秒转速精度1° 每秒转速数据更新频率2 Hz—NMEA 0183 (可调至最大10 Hz)可调至最大20 Hz—NMEA 2000俯仰和横滚范围±50°静态俯仰和横滚精度1°动态俯仰和横滚精度3°俯仰和横滚分辨率0.1°俯仰和横滚船向定位是 (通过软件)俯仰和横滚数据更新频率2 Hz—NMEA 0183 (可调至最大10 Hz)可调至最大20 Hz—NMEA 2000供电电压9 - 40 VDC供电电流30mA操作温度-25 - 55°C (-13 - 131°F) 存储温度-30 - 70°C (-22 - 158°F) NMEA 2000 负载当量数 (LEN)1认证和标准CE, IPX6, RoHS, IEC60945
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自动驾驶仪相关的资讯

  • 探寻自动驾驶系统眼中的那束光
    激光雷达(LiDAR)是自动驾驶交通工具中防撞传感器的重要组成部分。它通过激光扫描并感应从障碍物表面反射回来的光,从而对障碍物距离进行测量。在无人驾驶的状态下,激光雷达如同自动驾驶系统的眼睛,可以检测到路面交通信号灯,道路宽度,迎面驶来的汽车,穿行马路的行人或者其他突发状况,并准确获取目标的三维信息,具有分辨率高、抗干扰能力强、探测范围广等特点。 自动驾驶系统激光雷达传感器 激光雷达防撞传感器的视角是一个重要的性能参数,当激光雷达被安装在汽车里的时候,视角需要尽可能大,以能覆盖车前方更宽的区域,使得自动驾驶系统具有更优异的避障性能。 自动驾驶汽车激光雷达防撞传感器示意图 穿透传感器保护罩的激光波长范围及强度会随着入射光角度的和传感器安装的位置而改变。因此十分有必要对不同入射角下的透过率光谱进行表征及评价。 岛津UV-3600i Plus紫外可见近红外分光光度计上加载可变角绝对反射/透射附件可对雷达传感器的保护罩进行角度相关的测试,进而对激光雷达传感器中所使用激光波长的选择提供重要参考。 岛津UV-3600i Plus紫外可见近红外分光光度计 通过对可变角附件带刻度的样品台进行旋转调节,可以得到不同角度入射的光。如下图,入射光角度分别为35°、45°及55°。 不同入射光角度下的透过率曲线 由图中可见,当入射光角度变化的时候,保护罩的透过光波长及强度会发生变化,并随着入射角的变大发生峰形的蓝移。为了避免入射光角度改变的影响,激光雷达防撞传感器中所使用的激光波长应位于960nm附近,即上图三条谱线平坦区域的相交处,此时透过保护罩的入射光不会因为角度的改变而出现较大的光强波动,从而保证成像的准确性。
  • 自动驾驶热潮下,分子束外延市场将爆发
    近年来自动驾驶技术频频引发舆论关注,更是成为了资本市场的新宠,无数资本巨头、科技企业切入自动驾驶赛道,并开发各种配套解决方案。9月22日,华为发布《智能世界2030》报告,其中对未来十年的智能世界进行了系统性描绘和产业趋势的展望。在智能出行方面,华为预测,到2030年,全球电动汽车占所销售汽车总量的比例将达50%,中国自动驾驶新车渗透率达20%,整车算力将超过5000 TOPS,C-V2X渗透率达 60%。华为认为,当前汽车电动化、智能化的大潮已经不可阻挡。在智能化方面,随着自动驾驶汽车由L2、L3向L4、L5迈进,华为指出公交车、出租汽车、低速物流、垂直行业运输(物流车、矿车)等领域有望率先实现自动驾驶商业化。比如在低速开放道路上,自动驾驶汽车在物流配送、清洁消杀、巡逻等领域已经取得了积极的成果。在高速以及港口或物流园区等半封闭道路上,由于行驶环境相对单一,路线较为固定,降低了对自动驾驶系统所要处理的行驶环境的复杂度,加之卡车司机还存在成本高、易超负荷运载、超工时工作的风险,对自动驾驶也有较大的需求。而多家专注于无人干线物流的自动驾驶技术提供商也已纷纷表明今年将量产L3自动驾驶卡车,助力重卡行业降本增效。自动驾驶发展热潮下,各类传感器迎来新的增长点自动驾驶的安全性,是其能否实现大规模应用的核心影响因素。为此,主机厂和自动驾驶方案提供商不断试验在汽车上融合多种传感器,光学相机、激光雷达和毫米波雷达是目前搭配使用最广泛的三种传感器。此外,红外传感器也在汽车自动驾驶领域的方案里频频出现,得到了广泛关注。苹果公司在今年 3 月公布的一项汽车夜视系统专利中,就应用了近红外波传感器和长红外波传感器;此外,滴滴自动驾驶联合沃尔沃推出的新一代 L4 级自动驾驶测试车 " 滴滴双子星 " 中,也配备了 1 个红外摄像头。业界有观点认为,2022-2023 年将是 L2 级及以上自动驾驶汽车大规模采用红外热像仪的时间节点。红外在驾驶辅助及自动驾驶中的应用可能兴起,将带来红外传感器新的增长点。探测器用半导体材料需求将助推MBE市场爆发激光雷达、红外传感器等探测器的制造都离不开相关的半导体材料。据了解,由于器件的生产需要MBE做外延,虽然MBE不适合量产,但在生长探测器材料的时候需要生长本征材料,一般MBE生长出来的本征材料会比MOCVD的要好,比如GaAs,InGaAs,InP的本征材料,究其原因是MOCVD用的是有机源,在分解生长的时候不可避免的带入杂质,影响本征材料的Hall参数。随着自动驾驶汽车市场爆发,对探测器,特别是红外传感器的需求强烈。目前MBE数量比MOCVD少得多得多,相关市场将爆发。值得注意的是,LPE生长出的本征材料特性比MBE的还要好,但由于人才缺口等因素,相关技术并未在国内铺开。目前高品质的激光探测器一般都出自日本。
  • 为您提供高效、精准的称量——奥豪斯助力自动驾驶零件的生产
    Defender 5000电子台秤,帮助客户避免人为错误,提高工作效率,使工厂获得了更好的质量控制,进而提升客户的满意度! 1885年卡尔本茨制成了世界上的第一辆三轮汽车,自此,汽车行业一直充满着天马行空般的创造力。当下,人们讨论最多的热点话题,莫过于自动驾驶。在飞机行业中,“自动驾驶”已经使用了几十年。在环境与设备条件均满足的情况下,飞行员可以设定并允许飞机在旅行进行巡航,以实际自动飞行。通过“自动驾驶”,飞行员的工作负荷可以在很大程度上得到减轻。现在,随着自动驾驶技术的发展,汽车行业也迅速开始转向,出现了很多可以自动驾驶的汽车。驾驶员可以决定并允许汽车在某段旅程中,如高速公路,执行自动驾驶。 自动驾驶的系统不仅需要智能的软件支持,同时也需要强大的硬件与结构件支持,所以,市场上涌现了很多杰出的自动驾驶零件供应商。为在激烈的市场竞争中争取一席之地,供应商们都在想尽各种办法提高其生产效率,减少客诉。L是生产自动驾驶零件的著名供应商之一,他们的自动驾驶零件产品P通常是放在一个大盒子里,可以容纳30件。每天交付数百个箱子,总计数百件。但他们也有时会接到客户抱怨说,包装箱内少放了1件或2件,每种零件重量通常在几十克到上百克不等。 奥豪斯Defender 5000台秤帮助L完美地解决这个问题。在检重模式下,Defender 5000可以不但可以精确地进行重量的检查,还可以进行数量的检查。通过检数,可以保证箱内的零件数量与出厂规定数量一致。以15kg型号为例,该型号的最大显示分辨率为 0.5g,其计数的零件最小平均单重(APW)可达0.025g,除此之外,Defender 5000 还可以通过多次的称量,对平均零件单重进行优化,进而确保精度的计数精度。计数的结果可以通过三色报警清晰显示出来,如果检数合格,绿灯亮,如检数过低或过高,而对应的黄灯或红灯会亮起,同时可以设置蜂鸣器发出报警,提醒操作者。对于QC人员,可以非常容易地判断包装是否合格;同时,通过标配的RS232接口连接标签打印机,将合格的结果打印到标签上,如计数结果、平均件重、日期和时间、产品名称、编号以及可追溯性的条形码等信息。Defender 5000支持5万条数据库存储,可以将零件的信息全部存储在在库文件中,方便随时调用。Defender 5000电子台秤,帮助客户避免人为错误,提高工作效率,使工厂获得了更好的质量控制,进而提升客户的满意度!

自动驾驶仪相关的方案

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  • 神经网络解决方案让自动驾驶成为现实

    高级辅助驾驶系统 (ADAS) 可提供解决方案,用以满足驾乘人员对道路安全及出行体验的更高要求。诸如车道偏离警告、自动刹车及泊车辅助等系统广泛应用于当前的车型,甚至是功能更为强大的车道保持、塞车辅助及自适应巡航控制等系统的配套使用也让未来的全自动驾驶车辆成为现实。 如今,车辆的很多系统使用的都是机器视觉。机器视觉采用传统信号处理技术来检测识别物体。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171222/20171222135221_62248.png[/img][/align] 对于正热衷于进一步提高拓展 ADAS 功能的汽车制造业而言,深度学习神经网络开辟了令人兴奋的研究途径。为了实现从诸如高速公路全程自动驾驶仪的短时辅助模式到专职无人驾驶旅行的自动驾驶,汽车制造业一直在寻求让响应速度更快、识别准确度更高的方法,而深度学习技术无疑为其指明了道路。 以知名品牌为首的汽车制造业正在深度学习神经网络技术上进行投资,并向先进的计算企业、硅谷等技术引擎及学术界看齐。在中国,百度一直在此技术上保持领先。百度计划在 2019 年将全自动汽车投入商用,并加大全自动汽车的批量生产力度,使其在 2021 年可广泛投入使用。汽车制造业及技术领军者之间的密切合作是嵌入式系统神经网络发展的催化剂。这类神经网络需要满足汽车应用环境对系统大小、成本及功耗的要求。[b] 轻型嵌入式神经网络[/b] 卷积式神经网络 (CNN) 的应用可分为三个阶段:训练、转化及 CNN 在生产就绪解决方案中的执行。要想获得一个高性价比、针对大规模车辆应用的高效结果,必须在每阶段使用最为有利的系统。 训练往往在线下通过基于 CPU 的系统、图形处理器 (GPU) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 来完成。由于计算功能强大且设计人员对其很熟悉,这些是用于神经网络训练的最为理想的系统。 在训练阶段,开发商利用诸如 Caffe 等的框架对 CNN 进行训练及优化。参考图像数据库用于确定网络中神经元的最佳权重参数。训练结束即可采用传统方法在 CPU、GPU 或 FPGA 上生成网络及原型,尤其是执行浮点运算以确保最高的精确度。 作为一种车载使用解决方案,这种方法有一些明显的缺点。运算效率低及成本高使其无法在大批量量产系统中使用。 CEVA 已经推出了另一种解决方案。这种解决方案可降低浮点运算的工作负荷,并在汽车应用可接受的功耗水平上获得实时的处理性能表现。随着全自动驾驶所需的计算技术的进一步发展,对关键功能进行加速的策略才能保证这些系统得到广泛应用。 利用被称为 CDNN 的框架对网络生成策略进行改进。经过改进的策略采用在高功耗浮点计算平台上(利用诸如 Caffe 的传统网络生成器)开发的受训网络结构和权重,并将其转化为基于定点运算,结构紧凑的轻型的定制网络模型。接下来,此模型会在一个基于专门优化的成像和视觉 DSP 芯片的低功耗嵌入式平台上运行。图 1 显示了轻型嵌入式神经网络的生成过程。与原始网络相比,这种技术可在当今量产型车辆的有限功率预算下带来高性能的神经处理表现,而图像识别精确度降低不到 1%。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171222/20171222135234_83155.png[/img][/align][align=center]图1. CDNN 将通过传统方法生成的网络权重转化为一个定点网络[/align] 一个由低功耗嵌入式平台托管的输入大小为 224x224、卷积过滤器分别为 11x11、5x5 及 3x3 的 24 层卷积神经网络, 其性能表现几乎是一个在典型的 GPU/CPU 综合处理引擎上运行的类似 CNN 的三倍,尽管其所需的内存带宽只是后者的五分之一且功耗大幅降低。[b] 下一代深度学习神经网络[/b] 汽车制造业进入神经网络领域所习得的经验不断推动技术的发展,并因此开发出了更先进的网络架构及更复杂的拓扑,如每级多层拓扑、多入/多出及全卷积网络。新推出的重要网络类型不仅可用来识别物体,也可用来识别场景,从而提供用以解决汽车领域应用程序(如自动驾驶功能)所需的图像分割。 当然,中国 40 家左右的汽车制造商并不会在此道路上踽踽独行。他们会与百度等技术公司进行密切合作。技术公司是这些网络和架构发展的核心。CNN网络生成器功能的完善也为新的网络架构和拓扑提供了支持,如 SegNet 及 GoogLeNet 与 ResNet 等其它网络结构以及高级网络层(图 2)。此外,一键启用也让预训网络转换成优化的实时网络执行更为便捷。为确保给常用的网络生成器提供支持,CDNN 框架与 Caffe 和 TensorFlow (谷歌的机器学习软件库)都有合作。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171222/20171222135243_34137.png[/img][/align][align=center]图2. 网络生成器的发展为新网络层及更深的架构提供了支持[/align] 由于最新推出的嵌入式处理平台在可扩展性及灵活性上都有了很大改进,因此嵌入式部署也可以利用这些改进来完善自身。由于深度学习领域的发展越来越多样化,因此拥有一个不仅能满足当今处理需求,也具有适应未来的技术创新的灵活架构非常重要。[b] 神经网络在自动驾驶的应用[/b] 第一批神经网络应用程序将专注于视觉处理,以支持诸如自动行人、交通信号或道路特征识别等功能。由于这些系统的性能不断改进,例如处理越来越大的来自高分辨率相机的数据集,因此神经网络也有望在未来的汽车中发挥更大的作用。这些作用将包括承担系统中其它复杂的信号处理任务,例如雷达模块及语音识别系统。 随着神经网络首次应用于车载自动驾驶系统,(据报道,某些国家将在 2019-2020 年型的新车辆中使用神经网络)对同时兼具安全性及可靠性的系统的需求会越来越大。中国政府计划在 2021 至 2025 年推出自动驾驶车辆。要让此类系统具备可让客户使用的条件,汽车制造商必须同时确保其符合相关的安全标准,如 ISO 26262 功能安全性。这需要硬件、软件及系统的综合发展。 由于这些系统变得越来越复杂,因此确保系统可靠安全且能满足处理需求也成为汽车制造商所面临的越来越大的挑战。[b] 结论[/b] 机器学习神经网络将沿着一条挑战高效处理性能的发展道路继续阔步前进。先进的神经网络架构已经显现出优于人类的识别精确性。用于生成网络的最新框架,如 CDNN2,正在推动轻型、低功耗嵌入式神经网络的发展。这种神经网络将使目前的高级辅助驾驶系统具有较高的精确性及实时处理能力。

  • 无人自动驾驶汽车,你敢坐吗?

    无人自动驾驶汽车,你敢坐吗?

    [b][color=#cc0000]无人自动驾驶汽车,你敢坐吗?[/color][/b][img=,600,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105141712025887_2440_1841897_3.jpg!w600x397.jpg[/img]

自动驾驶仪相关的耗材

  • FPC高质量挠性覆铜板
    由于电子技术的快速发展,使得挠性覆铜板的产量稳定增长,生产规模不断扩大,特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板,其需求量和增长趋势更加突出。南昌正业挠性覆铜板南昌正业研发、生产的挠性覆铜板(FCCL)是柔性线路板(FPC)最主要的原材料,通过蚀刻线路,留下线路图形,起到导通和传输信号作用。终端产品应用在手机、电脑、数码相机、无人机、汽车、医疗器械、航天航空。产品特点1、优异的耐热性;2、优异的耐化性;3、稳定的尺寸安定性;4、优良的剥离强度。规格技术参数基于雄厚的FPC功能膜研发实力和多年的技术沉淀,南昌正业紧跟5G时代蓄力待发,成功研发了迭代新品--MPI高频挠性覆铜板,可应用于天线板的信号接收及传送,达到高速、平稳接收及传送信息的目的,终端应用如5G手机、高频信号传输领域、自动驾驶、雷达、云服务器和智能家居等。南昌正业的MPI高频材挠性覆铜板已实现小试产,成品各项性能测试OK,目前正在筹备终端客户的相关认证工作。
  • 用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM
    用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM 高线性度DFB激光二极管结合了高相干长度和线性频率调制响应特性。这种单片DFB设计用于承受高电流调制带宽,并表现出惊人的线性频率响应。除了比标准DFB激光二极管好50倍的原生线性度之外,TeraXion DFB 独特的载波调制响应还通过驱动电流补偿方法实现了令人印象深刻的线性增强。集成多波长激光引擎DFB/SiP用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM模块 下一代高级驾驶辅助 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 系统将依赖于提供远程和高分辨率功能的3D传感器。虽然各种FMCW LiDAR概念已经证明了这种性能,但LiDAR在将解决方案扩展到大规模生产要求方面仍然面临着传感器尺寸、复杂性、功率和成本方面的重大挑战。TeraXion 的 DFB 激光二极管的主要优势:- 小尺寸单片激光器,利用基于标准半导体材料的独特外延设计,并与低成本批量生产工艺兼容。- 低噪声和高线性度性能,无需依赖外腔、复杂的激光驱动器方案或外部频率调制器。- 直流调制进一步有助于降低LiDAR系统的复杂性和功耗。这些特性使 TeraXion的DFB激光二极管成为克服汽车LiDAR行业面临的剩余挑战的重要催化剂。TeraXion 将高线性DFB激光二极管集成到NLM激光模块中,以实现快速FMCW LiDAR原型设计和概念验证计划。典型应用:- 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 的汽 LiDAR,级别L2至L5- 用于高性能LiDAR三维 (3D) 城市测绘和过道测绘前5大特性- 高线性度:高线性度DFB 激光二极管在几千兆赫频率偏移内表现出小于0.3% 的残余非线性。 - 高相干长度:高线性度DFB 激光二极管表现出典型的 60 kHz 线宽,相干长度约为 2km。- 超紧凑和稳定:高线性度DFB 激光二极管是一种小于 2 mm2 的单片设计,不依赖外腔来提供高相干长度。- 简单有效调制:高线性度DFB 激光二极管的直流调制代表了一种简单且节能的方法。- 可扩展性高线性度DFB 激光二极管外延设计允许高产量的激光晶圆生产工艺。关键技术规格参数规格输出功率典型1550 nm线宽 0.3%调频偏移 1 MHz 时的相对强度噪声span color:#454142 line-height:1 "="" style="user-select: text !important font-size: 12px font-family: Arial" -155 dBc/Hz
  • 机架式光纤放大器 EDFA/PDFA/TDFA
    产品简介屹持光电提供的系列机架式(rack-mountable)光纤放大器覆盖了O,S, C, 和L波段。这些放大器可以被应用于城域接入网络以及长距离传输系统。特别是接入网络利用一个宽范围的波段覆盖O,S, C, 和L波段应用于宽带被动式光纤网络系统。粗波分复用利用1.3um-1.6um波段。屹持光电可以提供各种类型的光纤放大器,包括O-band, S-band, 和 CWDM-band C-band and L-band.产品特点— 覆盖O,S, C, 和L波段— 适合高速传输系统 (up to 100Gbps)— 适用于各种形式的信号和协议— 可根据客户要求定制优化
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