精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

FMCW毫米波雷達的基本原理

CHANBAEK ? 來源: redeemer奇 ? 作者: redeemer奇 ? 2023-09-15 16:17 ? 次閱讀

1、簡介

毫米波雷達的優點是角分辨率高、頻帶寬因而有利于采用脈沖壓縮技術、多普勒頗移大和系統的體積小。目前筆者接觸到的有24G毫米波雷達和77G毫米波雷達。
24G毫米波雷達主要應用在交通領域的測距和車輛測速,在其他領域也有使用24G毫米波雷達。
77G毫米波雷達主要應用在無人駕駛,汽車周圍的目標檢測等領域。

在首次接觸雷達時,一頭霧水。搞不清一個chirp的時域圖和頻域圖的關系、中頻信號以及其他名詞的基本概念。在TI培訓官網上看到一些毫米波雷達原理的視頻才豁然開朗。TI培訓官網毫米波傳感介紹

本文主要是通俗易通的講解筆者理解的FMCW毫米波雷達。在學習之前我們想想一下幾個問題:

  1. 雷達如何檢測目標距離的?
  2. 如果存在多個目標如何處理?
  3. 雷達檢測目標的最小距離是多少?
  4. 什么因素決定了雷達的最大檢測距離?

2、FMCW毫米波雷達的基本理解(單目標)

為了方便對FMCW毫米波雷達工作原理的基本理解,本節采用單目標進行理論分析。

2.1、什么是一個chirp?

FMCW雷達發射的一個信號稱為chirp。一個chirp是正弦曲線,其頻率隨時間線性增加。
幅度與時間的關系和頻率與時間的關系如下圖:

圖片
A-t和f-t

  1. 通常我們使用頻率和時間的關系圖(f-t圖)來討論一個chirp ;
  2. 一個chirp的特征包含起始頻率(fc),帶寬(B)和持續時間(Tc);
  3. chirp的斜率定義了帶寬上升的速率。在此示例中,線性調頻脈沖在40us內掃描4GHz的帶寬,這對應100MHz/us的斜率。

2.2、雷達工作的基本流程(中頻信號的由來)

以一發一收的雷達為例,如下圖:

圖片
1T1R

  • 混頻器①生成一個chirp;
  • 發送天線TX②將一個chirp發送出去;
  • 當chirp接觸到目標后,反射回來到接收天線RX上;
  • 將RX信號和TX信號進行“ 混合 ”得到中頻信號(IF)。

什么是 混合
一個混合器具有2個輸入和1個輸出的3個端口設備。如圖:

圖片
混合器

出于我們的目的,可以對混合器進行如下建模。

  1. 在兩個輸入端口上輸入的兩個正弦曲線x1和x2;
    圖片
  2. 輸出是具有以下條件的正弦曲線:
    圖片特點:
    (1)、瞬時頻率等于兩個輸入正弦波的瞬時頻率之差;
    (2)、相位等于兩個輸入正弦波的相位差

2.2、中頻信號(IF)的理解

使用f-t圖理解中頻信號,如下圖:

圖片
中頻信號

說明:

  1. 上圖反應了從目標反射的TX信號和RX信號的時頻關系。請注意,RX信號只是TX信號的延遲版本。
    (1)、τ表示雷達與物體之間的往返時間。
    (2)、S表示chirp的斜率。
  2. 混頻器輸出的中頻信號的頻率是TX-chirp和RX-chirp瞬時頻率之差。如上圖所示這是一條直線。
  3. 因此,雷達前的單個目標物體會產生一個恒定頻率的IF信號。這個頻率Sτ,其中τ = 2d/c。因此:
    圖片其中,d是物體的距離,c是光速。

注意:τ通常只占總線性調頻時間的一小部分=> TX線性調頻的非重疊部分通常可以忽略不計。
例如。對于最大距離為300m且Tc = 40us的雷達。τ/ Tc = 5%

因此,通過對中頻信號IF做FFT變換,找出功率最大的頻率即可。但是在實際使用中雷達前方不可能僅僅只有一個目標,因此,存在多目標的情況如何處理?

3、多目標距離分析

由第二節可知,單目標對應一個RX,則多目標會存在多個RX,如下圖:

圖片
多目標

中頻信號的頻譜將顯示多個峰值,每個峰值的頻率與雷達上每個物體的距離成比例,如下圖:
圖片
多目標頻譜圖

因此,多目標也是比較容易理解的。重點來了,如果兩個目標相距比較近,導致兩個目標在頻譜圖中僅顯示一個峰值怎么解決?

3.1、多目標的距離分辨率問題

雷達的距離分辨率可以間接表示探測目標之間的最小距離。小于這個最小距離,在算法分析中便認為是單個目標。
兩個距離相近的目標的圖像如下:

圖片
相近目標時頻和時幅圖

圖片
頻譜圖

在算法分析中是不能分辨這兩個目標的,如何解決呢?

可以通過增加中頻信號IF的長度來解決這個問題。如下圖:

圖片
增加IF長度

圖片
頻譜

從圖中可以看出增加一個chirp的發射周期,即增加中頻信號的長度,但是相應的帶寬從B增加到2B。
因此,增加中頻信號的長度,會成比例的增加帶寬。即: 更大的帶寬等于更好的分辨率

3.2、距離分辨率的推導

回顧一下之前的內容:

  1. 距離為d的物體會產生S2d / c頻率的IF峰值;
  2. 只要頻率差Δf> 1 / T,就可以分辨兩個峰值。

因此,對于兩個相距距離Δd的物體,它們的IF頻率之差為Δf=S2Δd/ c。由于一個chirp的周期為Tc,這意味著:
圖片
圖片
圖片
圖片
圖片
圖片

即:距離分辨率△d僅取決于線性調頻脈沖掃過的帶寬

3.3、雷達的最大檢測距離

由3.2小結的公式:圖片
可推導出:
圖片即中頻信號的帶寬取決于所需的最大距離。由于IF信號通常經過數字化處理(LPF + ADC),以便在DSP上進行進一步處理。因此,因此,IF帶寬受到ADC采樣率(Fs)的限制,即: {max}}{c}Fs≥cS2△dmax
故ADC的Fs采樣率將雷達的最大范圍限制為:圖片
如下兩個示例A和B的距離分辨率誰大誰小?

圖片
A和B

說明:
A和B具有相同的分辨率,但是:

  1. 對于相同的dmax,線性調頻A僅需要一半的IF帶寬(=> ADC上較小的Fs)。
  2. 但是Chirp B的優勢是需要一半的測量時間。

因此Chirp A方案,在獲得同樣的最大測距性能,允許比Chirp B方案更小的ADC采樣時間,平衡硬件性能依賴。

4、總結

雷達的測距的工作流程如下:

圖片
測距流程

  1. 合成器產生一個chirp ;
  2. chirp通過TX天線發送,被目標返回。通過RX天線接收此chirp,即得到一個延時的chirp;
  3. 將TX發送的chirp和RX接收的chirp混合成中頻信號IF;
  4. 對IF依據奈奎斯特采樣定理進行ADC采樣,必須支持S2dmax / c的IF帶寬。
  5. 對ADC數據進行FFT變換,得到頻域信號,其中頻譜包含多個峰值,每個峰值的頻率(f)與相應物體的距離(d)成正比。

5、疑問

雷達探測等距離的目標物體,在頻譜圖上峰值是重疊的,如何進行區分?

圖片
思考

事實證明,如果兩個物體相對于雷達具有不同的速度,則可以通過進一步的信號處理將這些物體分離出來。我們將在下一篇文章中進行分析!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 雷達
    +關注

    關注

    50

    文章

    2904

    瀏覽量

    117348
  • FMCW
    +關注

    關注

    9

    文章

    88

    瀏覽量

    23443
  • 毫米波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1916

    瀏覽量

    64707
  • 無人駕駛
    +關注

    關注

    98

    文章

    4038

    瀏覽量

    120309
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    毫米波雷達方案對比

    發展為主動安全提供了技術可行性,汽車微波/毫米波雷達傳感器正是實現該功能的核心部件之一。微波/毫米波雷達是利用目標對電磁反射來發現目標并測
    發表于 08-04 09:16

    車載毫米波雷達的技術原理與發展

    作為智能汽車和智慧交通的重要組成,車用毫米波雷達的相關頻率劃分受到國家無線電管理部門的密切關注和高度重視。2016年,國內正式啟動國際電聯智能交通全球頻率統一(WRC-19 1.12)議題工作。工業
    發表于 05-10 06:20

    車載毫米波雷達的原理是什么?

    毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現對速度、方位的高精度傳感器,早期被應用于軍事領域,隨著雷達技術的發展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽
    發表于 08-07 08:01

    毫米波雷達(一)

    。  毫米波雷達工作路徑簡圖  根據輻射電磁方式不同,毫米波雷達主要有脈沖體制以及連續體制兩
    發表于 12-16 11:09

    毫米波雷達的特點是什么

    毫米波雷達的特點、優點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統架構。
    發表于 07-30 08:05

    使用毫米波雷達進行生命體征監測

    )。生命體征因人而異,取決于年齡、性別、體重和健康水平。這些跡象也可能因一個人在特定情況下的身體或精神參與而異。例如,從事體育活動的人可能會表現出高體溫、呼吸頻率和心率。毫米波 (mmWave) 雷達發射電磁
    發表于 09-02 18:19

    毫米波雷達工作原理,雷達感應模塊技術,有什么優勢呢?

    目標特征識別。新型毫米波安防雷達FMCW技術,實現了對監測區內空間無任何間斷全程覆蓋,具有體積小、重量輕、可靠性高以及距離盲區小、無速度盲點、高距離分辨力、良好的抗干擾性能等優點。與紅外對射系統相比
    發表于 09-22 16:17

    雷達傳感器模塊,智能存在感應方案,毫米波雷達工作原理

    。與紅外相比,毫米波的大氣衰減小、對煙霧灰塵具有更好的穿透性、受天氣影響小。這些特質決定了毫米波雷達具有全天時全天候的工作能力。飛睿科技毫米波雷達
    發表于 10-28 15:14

    漫談車載毫米波雷達歷史

    了重要貢獻,從此開啟了后續毫米波雷達在各個領域廣泛應用的八十年。英國本土鏈”雷達在車載毫米波雷達研究方面,歐美國家也一直走在世界前列,博世、
    發表于 03-09 10:24

    ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

    和中短距離的汽車應用。77GHz的波長是3.9mm,是真正意義上的毫米波,正逐步取代24GHz,成為汽車領域主流的傳感器。2:毫米波雷達的基本結構硬件核心:MMIC芯片和天線PCB板,以FMC
    發表于 04-18 11:42

    一文讀懂毫米波雷達測方位原理及優勢

    本文開始介紹了汽車毫米波雷達基本原理,其次介紹了汽車毫米波雷達的結構,最后介紹了毫米波
    發表于 04-24 14:38 ?3.4w次閱讀
    一文讀懂<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷達</b>測方位原理及優勢

    毫米波傳感介紹:如何估計FMCW雷達的角度?

    1.5 毫米波傳感介紹:FMCW雷達 - 模塊5:角度估計
    的頭像 發表于 08-17 00:28 ?6780次閱讀

    毫米波傳感介紹:FMCW雷達的范圍估計介紹

    1.1 毫米波傳感介紹:FMCW雷達 - 模塊1:范圍估計
    的頭像 發表于 08-17 01:20 ?6401次閱讀

    毫米波傳感介紹:FMCW雷達如何估計物體速度

    1.3 毫米波傳感介紹:FMCW雷達 - 模塊3:速度估計
    的頭像 發表于 08-02 01:19 ?5636次閱讀

    毫米波傳感介紹:FMCW雷達系統設計的相關討論

    1.4 毫米波傳感介紹:FMCW雷達 - 模塊4:一些系統設計討論
    的頭像 發表于 05-10 06:09 ?3745次閱讀
    <b class='flag-5'>毫米波</b>傳感介紹:<b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>雷達</b>系統設計的相關討論