უძველესი ToF მოდულებიდან დაწყებული, ლიდარითა და ამჟამინდელი DMS-ით დამთავრებული, ყველა მათგანი იყენებს ახლო ინფრაწითელ დიაპაზონს:
TOF მოდული (850 ნმ/940 ნმ)
LiDAR (905 ნმ/1550 ნმ)
DMS/OMS (940 ნმ)
ამავდროულად, ოპტიკური ფანჯარა დეტექტორის/მიმღების ოპტიკური გზის ნაწილია. მისი მთავარი ფუნქციაა პროდუქტის დაცვა ლაზერული წყაროს მიერ გამოსხივებული კონკრეტული ტალღის სიგრძის ლაზერის გადაცემისას და შესაბამისი არეკლილი სინათლის ტალღების ფანჯრიდან შეგროვებისას.
ამ ფანჯარას უნდა ჰქონდეს შემდეგი ძირითადი ფუნქციები:
1. ვიზუალურად შავი ჩანს ფანჯრის უკან ოპტოელექტრონული მოწყობილობების დასაფარად;
2. ოპტიკური ფანჯრის საერთო ზედაპირული არეკვლის კოეფიციენტი დაბალია და არ გამოიწვევს აშკარა არეკვლას;
3. მას აქვს კარგი გამტარობა ლაზერული დიაპაზონისთვის. მაგალითად, ყველაზე გავრცელებული 905 ნმ ლაზერული დეტექტორისთვის, ფანჯრის გამტარობამ 905 ნმ დიაპაზონში შეიძლება 95%-ზე მეტს მიაღწიოს.
4. მავნე სინათლის ფილტრაცია, სისტემის სიგნალ-ხმაურის თანაფარდობის გაუმჯობესება და ლიდარის აღმოჩენის შესაძლებლობების გაძლიერება.
თუმცა, LiDAR-ი და DMS-ი ორივე საავტომობილო პროდუქტია, ამიტომ პრობლემად იქცა ის, თუ როგორ შეუძლიათ ფანჯრის რაფებზე მომუშავე პროდუქტებს დააკმაყოფილონ კარგი საიმედოობის, სინათლის წყაროს დიაპაზონის მაღალი გამტარობისა და შავი იერსახის მოთხოვნები.
01. ბაზარზე არსებული ფანჯრის გადაწყვეტილებების შეჯამება
ძირითადად სამი ტიპი არსებობს:
ტიპი 1: სუბსტრატი დამზადებულია ინფრაწითელი შეღწევადი მასალისგან
ამ ტიპის მასალა შავია, რადგან მას შეუძლია ხილული სინათლის შთანთქმა და ახლო ინფრაწითელი დიაპაზონების გატარება, დაახლოებით 90%-იანი გამტარობით (მაგალითად, 905 ნმ ახლო ინფრაწითელ დიაპაზონში) და დაახლოებით 10%-იანი საერთო არეკვლის კოეფიციენტით.

ამ ტიპის მასალაში შესაძლებელია ინფრაწითელი, მაღალი გამჭვირვალობის ფისოვანი სუბსტრატების, მაგალითად, Bayer Makrolon PC 2405-ის გამოყენება, თუმცა ფისოვან სუბსტრატს ოპტიკურ ფენასთან სუსტი შეკავშირების სიმტკიცე აქვს, ვერ უძლებს მკაცრ გარემო ტესტირების ექსპერიმენტებს და არ შეიძლება მისი დაფარვა მაღალი საიმედოობის ITO გამჭვირვალე გამტარი ფენით (გამოიყენება ელექტრიფიკაციისა და ნისლის მოსაშორებლად), ამიტომ ამ ტიპის სუბსტრატი, როგორც წესი, დაუფარავია და გამოიყენება არასატრანსპორტო რადარის პროდუქტის ფანჯრებში, რომლებიც არ საჭიროებს გათბობას.
ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ SCHOTT RG850 ან ჩინური HWB850 შავი მინა, თუმცა ამ ტიპის შავი მინის ღირებულება მაღალია. HWB850 მინის მაგალითის სახით აღების შემთხვევაში, მისი ღირებულება იმავე ზომის ჩვეულებრივ ოპტიკურ მინაზე 8-ჯერ მეტია და ამ ტიპის პროდუქციის უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს ROHS სტანდარტს და შესაბამისად, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასობრივად წარმოებულ ლიდარის ფანჯრებზე.

ტიპი 2: ინფრაწითელი გამტარი მელნის გამოყენებით

ამ ტიპის ინფრაწითელი შეღწევადი მელანი შთანთქავს ხილულ სინათლეს და შეუძლია ახლო ინფრაწითელ დიაპაზონებში გატარება, დაახლოებით 80%-დან 90%-მდე გამტარობით, ხოლო საერთო გამტარობის დონე დაბალია. გარდა ამისა, ოპტიკურ სუბსტრატთან შერწყმის შემდეგ, ამინდისადმი მდგრადობა ვერ აკმაყოფილებს ავტომობილების მკაცრ ამინდისადმი მდგრად მოთხოვნებს (მაგალითად, მაღალი ტემპერატურის ტესტები), ამიტომ ინფრაწითელი შეღწევადი მელანი ძირითადად გამოიყენება სხვა პროდუქტებში, რომლებსაც აქვთ დაბალი ამინდისადმი მდგრადობის მოთხოვნები, როგორიცაა სმარტფონები და ინფრაწითელი კამერები.
ტიპი 3: შავი საფარით დაფარული ოპტიკური ფილტრის გამოყენებით
შავი საფარით დაფარული ფილტრი არის ფილტრი, რომელსაც შეუძლია ხილული სინათლის დაბლოკვა და აქვს მაღალი გამტარობა NIR დიაპაზონში (მაგალითად, 905 ნმ).

შავი საფარით დაფარული ფილტრი შექმნილია სილიციუმის ჰიდრიდის, სილიციუმის ოქსიდის და სხვა თხელი ფირის მასალებისგან და მზადდება მაგნეტრონული გაფრქვევის ტექნოლოგიის გამოყენებით. იგი ხასიათდება სტაბილური და საიმედო მუშაობით და შეიძლება მასობრივი წარმოება. ამჟამად, ჩვეულებრივი შავი ოპტიკური ფილტრის ფირები ზოგადად იღებენ სინათლის წყვეტის ფირის მსგავს სტრუქტურას. ჩვეულებრივი სილიციუმის ჰიდრიდის მაგნეტრონული გაფრქვევის ფირის ფორმირების პროცესის დროს, როგორც წესი, გასათვალისწინებელია სილიციუმის ჰიდრიდის შეწოვის შემცირება, განსაკუთრებით ახლო ინფრაწითელი დიაპაზონის შეწოვა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შედარებით მაღალი გამტარობა 905 ნმ დიაპაზონში ან სხვა ლიდარის დიაპაზონებში, როგორიცაა 1550 ნმ.

გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 22 ნოემბერი