
如果你关注过激光雷达的成本构成,会发现一个尴尬的事实:虽然发射端 VCSEL 的成本在快速下降,但接收端往往还依赖昂贵的 APD 阵列配合复杂的 FPGA 处理板。识光芯科发布的 SQ100,正是冲着这个痛点来的——它试图用一块芯片,替代掉整个接收处理链路。核心参数一览SQ100 是一颗高集成度大面阵 SPAD-SoC,**SPAD 分辨率为 768 (H) x 576 (V)**,最大探测距离可达300 米,在 905 nm 波长下的光子探测效率(PDE)大于20%。这些参数放在当下的 SPAD 芯片阵营中属于主流水准,但 SQ100 真正的差异化不在于单项指标,而在于它的架构选择。真正的 2D 可寻址分区行业里不少 SPAD 芯片号称支持“分区”,但实际做法是1D 分区——只能在水平或垂直一个维度上做像素合并(binning)。这在面对高反物体时问题很明显:当一块高反板出现在视野中,整个所在的 1D 分区都会被“污染”,产生大量膨胀噪声点。SQ100 做的是真 2D 可寻址。它支持在垂直方向按 4/8/16 像素分区、水平方向按 8/16/32/48/64 直至 256 像素分区,且分区位置和扫描顺序可任意配置。这意味着高反板的污染范围可以被限制在很小的 2D 区域内,后续点云处理中去除难度大幅降低,输出的是更干净、可靠的点云数据。对于做 ADAS 点云算法的人来说,“高反污染”是个绕不开的麻烦。SQ100 的 2D 分区从物理层面压制了这个问题,这是它宣称“根本解决”的底气所在。