荣格工业资源APP
了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。
机器人系统越来越依赖先进的机器视觉来感知、导航和与环境交互。随着摄像头数量的增加和分辨率的提升,业界对能够传输和聚合处理实时视频数据的高速、低延迟链路的需求变得空前强烈。最初为汽车应用开发的千兆多媒体串行链路(GMSL ),正成为适合机器人系统的强大而高效的解决方案。
本文中,ADI系统应用工程师Kainan Wang将讨论摄像头在机器人应用场景中所面临的对数据和连接的挑战,并阐述GMSL如何帮助系统设计师构建可扩展、可靠、高性能的机器人平台。
机器人视觉挑战
作为现代机器人感知系统的核心部件,摄像头赋予机器实时认知和响应周围环境的能力。无论是穿梭于仓库通道的搬运机器人、分拣包裹的机械臂,还是与人类互动的服务型机器人,视觉系统对于自主运行、自动化操作及人机交互都至关重要。摄像头不仅功能多样,形式也各异。根据任务的不同,摄像头被安装在机器人的不同部位,并需定制以适配平台的物理和操作约束(图1)。

在所有这些领域中,摄像头的安装位置(例如机器人的夹持器、云台、底座或头部)都是一项重要设计决策,取决于机器人的功能、形状和环境。随着机器人系统不断增强能力和自主性,视觉的作用将愈发重要,摄像头的集成也会变得更加复杂且不可或缺。
而在视觉系统成为机器人智能重要支柱的同时,机遇与复杂性也在增长。高性能摄像头解锁了实时感知、精准操控和更安全人机交互等强大的能力,但也对系统架构提出了更高要求。问题不再只是如何高效传输大量视频数据。如今,许多机器人需要在极短时间内基于多模态传感器输入做出决策。与此同时,它们必须在紧凑的机械空间内运行,合理管理功耗,避免电磁干扰(EMI),并在靠近人类的环境中严格确保功能安全。
机器人所处的环境进一步加剧了这些挑战。仓库机器人可能频繁进出冷库,承受剧烈温度波动和冷凝的考验。农业巡检车可能在未铺装的田野间爬行,持续承受振动和机械冲击。医院或公共场所的服务机器人可能会遇到陌生且视觉复杂的环境,必须要能够迅速适应,确保安全地绕过人和障碍物。
利用GMSL解决挑战
GMSL具备独特的优势,能够满足现代机器人系统的需求。凭借高带宽、稳健性和灵活的集成能力,GMSL非常适合动态、任务关键环境中运行的传感器密集型平台。以下特性凸显了GMSL应对机器人领域视觉相关关键挑战的能力。
● 高数据速率和低延迟
GMSL2™ 和GMSL3™ 产品系列支持3 Gbps、6 Gbps和12 Gbps的前向通道(视频路径)数据速率,覆盖了绝大部分机器人视觉的应用场景。灵活的链路速率使系统设计师能够针对分辨率、帧率、传感器类型和处理要求进行优化(图2)。

图2. 传感器带宽范围和GMSL能力
对于大多数采用200-300万像素卷帘快门传感器并以60帧每秒(FPS)帧率运行的环视摄像头,3Gbps速率的GMSL链路足矣。3Gbps的GMSL链路也支持其他常见的检测模式,比如ToF传感器,带有点云输出的光检测与测距(LIDAR)单元和传输检测数据或压缩图像式回拨的雷达传感器。
6 Gbps模式通常用于机器人的前向主摄像头。这类摄像头需配备更高分辨率的传感器(通常为800万像素或更高),以支持目标检测、语义理解或标志识别等任务。6 Gbps数据速率既支持提供原始输出的ToF传感器,也支持立体视觉系统,后者从两个图像传感器传输原始输出流,或从集成图像信号处理器(ISP)输出处理后的点云流。目前市场上的许多立体摄像头依赖于6 Gbps数据速率来实现高帧率性能。
在高端应用场景下,12 Gbps链路支持专业机器人使用的1200万像素或更高分辨率的摄像头,满足高精度目标分类、复杂场景分割及远距离感知等先进功能需求。值得注意的是,某些低分辨率的全局快门传感器也需要更高速度的链路,以减少读出时间,并避免在快速拍摄周期中出现运动伪影,这在动态或高速环境中尤为重要。
GMSL采用频域双工技术来分离前向(视频和控制)与反向(控制)通道,从而实现确定性低延迟双向通信,并且消除数据冲突风险。在所有链路速率下,GMSL都能保持极低的延迟:从GMSL串行器的输入到解串器的输出,累计的延迟通常在几十微秒以内,这对于大多数实时机器人视觉系统来说可以忽略不计。确定性反向通道延迟使得主机能够对摄像头进行精准的硬件触发。此特性对于多个传感器同步采集图像至关重要,同时也支持复杂机器人工作流程中时间敏感的事件驱动型帧触发机制。如果用USB或以太网摄像头要达到这种时序精度,通常需要增加单独的硬件触发线路,导致系统复杂度和布线工作量加大。
● 小尺寸和低功耗
GMSL的核心价值之一在于能够简化线缆和连接器基座。GMSL本身是一种全双工链路,大多数GMSL摄像头会利用同轴线缆供电(PoC)特性,通过一条细同轴线缆同时传输视频数据、双向控制信号和电力。因此,布线工作大大简化,线缆线束的整体重量显著减轻,体积更小,紧凑或关节式机器人平台中的机械走线也更便捷(图3)。

图3.采用MAX96717的典型GMSL摄像头架构
此外,GMSL串行器是一种高度集成的器件,它将视频接口(如MIPI-CSI)和GMSL PHY整合到单一芯片中。GMSL串行器在6 Gbps模式下的功耗通常在260 mW左右,明显低于其他技术在类似数据速率下的功耗。所有这些特性带来的益处包括:电路板面积缩小,热管理要求降低(通常可省去庞大的散热器),系统整体效率提升,对于电池供电的机器人而言意义尤为重大。
● 传感器聚合和视频数据路由
GMSL解串器有多种配置可选,支持一个、两个或四个输入链路,便于构建灵活的传感器聚合架构。设计人员可将多个摄像头或传感器模块连接到单个处理器,而无需额外的开关或外部复用,这在多摄像头机器人系统中特别有用。
除了多路输入外,GMSL SERDES还支持一些高级特性,能够在整个系统中智能地管理和路由数据。具体包括:
◎ I2C和GPIO广播,用于同步配置多个传感器和实现帧同步。
◎ I2C地址别名,避免直通模式下I2C地址冲突。
◎ 虚拟通道重分配,允许将多个视频流纯净地映射到片上系统(SoC)内部的帧缓冲区。
◎ 视频流复制和虚拟通道滤波功能,允许将选定的视频数据传送到多个SoC。例如,让同一摄像头数据流同时驱动自动化和交互处理流程,或支持冗余处理路径以增强功能安全性。
● 安全性和可靠性
最初为汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)应用开发的GMSL,在安全性、可靠性和稳健性不容妥协的环境中经过了实际检验。机器人系统,特别是在有人环境中操作或执行关键工业任务的系统,采用同样严苛的高标准也能受益匪浅。
大多数GMSL串行器和解串器可在-40°C到+105°C的温度范围内稳定运行,并内置了自适应均衡功能,可持续监测并根据环境变化调整收发器设置。因此,系统架构师可以灵活地设计机器人,使机器人在极端或波动的温度条件下仍能可靠运作。
此外,大多数GMSL器件符合ASIL-B标准,误码率(BER)极低。在符合要求的链路条件下,GMSL2的典型BER为10-15,而GMSL3凭借强制性前向纠错(FEC)技术,可将BER降低至10-30。如此出色的数据完整性,结合安全认证机制,大大简化了系统级别的功能安全集成。
凭借优越的稳健性,GMSL能够减少停机时间,降低维护成本,提升用户对长期系统可靠性的信心,对于工业和服务机器人领域具有重要意义。
本文来源:ADI
来源:荣格-《智能制造纵横》
原创声明:
本站所有原创内容未经允许,禁止任何网站、微信公众号等平台等机构转载、摘抄,否则荣格工业传媒保留追责权利。任何此前未经允许,已经转载本站原创文章的平台,请立即删除相关文章。

