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JR-AR98-PMMA
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在905nm车载激光雷达光学系统中,圆柱镜筒内壁反射是系统杂散光、鬼像噪声的关键来源。根据《关键参数先验的车载雷达镜头杂散光抑制模型研究》指出,
镜筒内壁未经处理产生的反射杂光会在腔体内部往复反射,形成伪点、
鬼斑噪声,直接劣化探测器信噪比,引发测距漂移、虚警漏检,
严重影响自动驾驶感知系统的安全性与可靠性。
传统真空蒸镀、磁控溅射属于视线式物理沉积工艺,薄膜粒子沿直线运动,
无法对圆柱管件的内壁实现均匀镀膜,这是行业长期存在的工艺壁垒。
行业折中方案多采用喷涂消光漆,
但消光漆在905nm近红外波段抑制能力有限,难以满足高精度光学系统指标要求。
《近红外车载激光雷达高耐磨双层减反膜》研究证实,
溶胶‑凝胶湿法工艺,在近红外减反领域具备独特工艺优势,
尤其适配复杂内腔异形工件加工场景。


真空镀膜依赖粒子直线轰击工件表面,内腔背光区域无法成膜;
而溶胶‑凝胶提拉工艺依靠液体浸润成膜,镀膜溶胶液体可以完全灌入圆柱镜筒内部,
依靠毛细浸润作用,使筒体内壁360°全部接触到镀膜液;
通过精准控制提拉速度、溶胶粘度、溶剂挥发速率,
内壁内外同步形成均匀纳米光学膜层,从底层原理解决蒸镀无法镀内壁的痛点。
卷柔新技术之所以可以落地该技术,来源于长期在溶胶‑凝胶浸涂产线的技术积累:
公司建有成熟湿法提拉镀膜产线,完成了溶胶配方、
基材前处理、固化工艺整套体系开发;针对管状内腔工件做大量工艺迭代,
优化溶胶浸润性、流变性,规避气泡、膜厚不均等缺陷;
同时掌握膜系仿真设计能力,针对905nm波段定制膜系,实现目标波段减反效果。
客观看待工艺边界:受湿法流体成膜特性制约,
wei一短板为流平外观略逊高端真空工艺,对镜面**外观有严苛要求的项目需要提前做工艺评估;但光学性能、环境可靠性可以满足车载激光雷达工程落地条件。
卷柔针对圆柱内壁905nm减反膜完成全套车载级可靠性验证,
对标车载光学器件测试规范开展测试:
百格附着力测试:膜层无脱落、起皮,保障膜层和基材界面结合力;
温度循环测试(‑40℃~+85℃,≥100次循环):
模拟车载昼夜温差,膜层无开裂、剥离,光学反射率无明显漂移;
双85高温高湿试验(85℃/85%RH):长时间湿热环境下,不起泡、不水解,
膜层性能保持稳定;
紫外老化测试:模拟户外日晒环境,抗黄变,光学指标无劣化;
摩擦耐磨测试:具备基础耐擦拭能力,满足镜筒内部非外露工况使用要求。
整套方案商业落地优势突出:开发周期短,
客户无需投入高额研发费用,打样起步费用低,可快速完成样品打样验证,
加速雷达产品迭代;对比磁控溅射,在内腔异形工件场景下具备显著成本优势,
适配样品验证、小批量直至量产阶段。
当前车载激光雷达快速迭代,大量项目面临镜筒内壁杂散光抑制的工程卡脖子问题。
卷柔新技术面向各大激光雷达厂商开放合作,
可提供膜系仿真、样品打样、可靠性协同验证服务,
帮助客户解决圆柱镜筒905nm内壁减反难题,加速产品从样品走向量产落地。
参考文献
张丽芝,陆秋萍,段帆琳,等. 关键参数先验的车载雷达镜头杂散光抑制模型研究[J]. 中国光学,2025,18(6):1399‑1408.
斯宇晗,叶晓军,王晓亮,等. 近红外车载激光雷达高耐磨双层减反膜[J]. 应用光学,2024,45(1):192‑198.
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