2022年导航行业专题研究报告:组合导航迎自动驾驶大时代.docx
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1、2022年导航行业专题研究报告:组合导航迎自动驾驶大时代1、卫惯组合导航需求逐渐刚性,百亿级市场已来临1.1、GNSS与IMU融合可提供稳定的绝对位置信息全球卫星导航系统(GNSS)是能为地球表面或近地空间任何地点提供全天候定位、导航、授时的空基无线电导航定位系统。美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(G1.ONASS)、欧盟的伽利略卫星导航系统(Ga1.iIeo)以及我国的北斗卫星导航系统(BDS)是全球四大卫星导航定位系统。受多路径效应、对流层折射等因素影响,普通GNSS单点定位精度一般在5-10米(实际普通GNSS在开阔地带单频单模单点定位精度约为2.5米)。为提高
2、卫星导航系统的定位精度,出现了高精度卫星定位技术,主要包括以基于网络RTK技术的连续运行参考站系统(CORS)为代表的地基增强技术、以美国广域增强系统(WAAS)为代表的区域星基增强系统以及基于实时精密单点定位技术(PPP)的商业全球星站差分增强技术。惯性导航系统(INS)属于推算导航方式,即从一已知点的位置根据连续测得的运动体航向角和速度推算出其下一点的位置,因而可连续测出运动体的当前位置。惯性导航系统的核心部件为陀螺仪和加速度计,利用载体先前的位置、惯性传感器测量的加速度和角速度来确定其当前位置。给定初始条件,加速度经过一次积分得到速度,经过二次积分得到位移。角速度经过处理可以得出车辆的俯
3、仰、偏航、滚转等姿态信息,利用姿态信息可以把导航参数从载体坐标系变换到当地水平坐标系中。惯性导航系统有自主导航、不受外部依赖、输出频率高(大于100Hz)等优点。定位精度取决于陀螺仪、加速度计等惯性传感器的测量精度,高性能IMU价格昂贵。惯性导航定位误差会随着时间不断累积,导致位置和姿态的测量结果偏离实际位置,因此无法用来做长时间的高精度定位。因此,通常采用惯性导航系统作为GNSS信号丢失时的补偿,以使导航系统功能连续。惯性导航起源于军工领域,因其成本高,长期用于国防和商用航空航天领域,相关模组器件主要由我国军工企业研发制造,产品以高精度战术级器件为主(包括激光惯性导航、光纤惯性导航和高精度M
4、EMS惯性导航)。但是,战术级惯性导航模组器件一般价格昂贵,且与民用车辆所需的技术路线不同。MEMS惯性导航具有价格低、功耗低、体积小、可靠性高和环境适应能力强等特点,推动了惯性导航在民用领域的发展。1.2. 组合导航产品形态或逐步集中化汽车电子电气架构正逐步由分布式ECU向域控制器、中央集中架构方向发展。高精度定位模块在汽车中的搭载方案主要为以下两种:高精度卫星定位模块挂接到中央网关。高精度定位模块包括卫星定位信号接入、RTK信息接入、IMU、融合定位算法、高精度地图单元等。该方案需要将高精度定位及高精度地图信息通过车内网络传输到自动驾驶域控制器,加大了时间延迟,降低了高精度定位的精度。高精
5、度卫星定位模块集成到自动驾驶域控制器,自动驾驶域控制器直接接入卫星定位信号、GNSS卫星增强信息,并配置惯性测量单元IMU.高精度地图单元和融合定位算法等。该方案可以减少数据传输,有效降低信息的延迟,提升高精度定位的精度。目前卫惯组合导航产品的主流方案是外置的P-box方案,或为中间形态,目前已有车企开始把组合导航盒子拆开,将GNSS模块、IMU模块融入到域控制器中。高精度组合导航属于传感器,其最终形态或为芯片化、小型化的模组,和域控制器相融合,更好她共享算力、感知数据。同时,这种集成方案将减少线束的使用。整机形态的组合导航需要电源、信号等多种线束接入使用。线束用量的大幅减少,不但减少整车重量
6、,还大幅降低了自动化生产中人工的参与和后期维护难度。1.3. 卫惯组合导航需求逐步刚性自动驾驶需要绝对定位和相对定位。相对定位输出的是区域内的相对位置信息,常用基于激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器的特征匹配定位技术。绝对定位输出的定位信息是基于统一的定位坐标体系下的位置,目前绝对定位方案都是基于卫星的定位手段。高精度卫星定位相较于视觉、雷达等高精度相对定位传感器,不受天气、光线等影响,可在全场景下帮助汽车实现精准定位。在众多高精度定位方案中,只有GNSS卫星定位为车辆提供绝对的定位信息,其余传感器均提供相对定位。精确的高精度初始绝对位置是最基本的参数,无论用哪种高精度定位解决方案,GNSS
7、卫星导航定位是必不可少的,能够平行于相对定位技术给系统提供非常高的可靠性补充,从而满足系统的功能安全要求。组合导航系统主要为自动驾驶车辆提供三类信息:第一类为坐标信息,如经纬度、高程,可以区分高架上下、隧道和地库;第二类为姿态信息,包括侧倾、俯仰等;第三类是动力学信息,包括加速度、速度、角速度。高精度定位和高精度地图密切关联,二者相辅相成。高精度定位得到车辆在高精度地图中的精确位置和姿态,高精度地图可有效弥补传感器的性能边界,提供实时全方位周围驾驶环境、交通状况信息等重要的先验信息,并帮助车辆提前重新规划路径。相对定位很难与标准的高精度地图配合使用,两者的坐标系、数据格式、接口、时间轴不同,标
8、准的高精度地图需要与绝对定位搭配使用。1.4. 我国组合导航终端陆续上车卫惯组合导航应用场景包括自动驾驶农机、矿场无人驾驶、无人清扫车、乘用车等。无人矿卡普遍采用高精度GNSS/1MU组合导航、激光雷达、摄像头、毫米波雷达等传感器,再结合高精度她图进行融合定位,使无人矿卡的感知系统可以在矿场恶劣的环境下实现全天候全天时高精度的定位精度。哪吒、小鹏、蔚来、理想等新势力车厂均规划搭载高精度定位。小鹏汽车P5搭载13个高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个车规级激光雷达共32个传感器及1组高精度定位单元(GNSS+IMU)o理想1.9配备高精度组合导航定位系统,助力其实现全场景的导航辅助
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