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視力+智力助力打通毫米波雷達(dá)“任督二脈”

電子設(shè)計(jì) ? 來源:電子設(shè)計(jì) ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2020-12-26 00:40 ? 次閱讀
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在上一篇《淺談毫米波雷達(dá)系統(tǒng)和發(fā)展趨勢》文中,麥姆斯咨詢認(rèn)為毫米波雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢是朝著體積更小、功耗更低、集成度更高和多傳感器融合方向發(fā)展。毫米波雷達(dá)目前最大的“缺陷”就是“視力”不足,無法辨識行人和對周圍障礙物進(jìn)行精準(zhǔn)的建模,而“視覺”是實(shí)現(xiàn)高級自動(dòng)駕駛最重要的環(huán)境感知。所以,為了幫毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)“視覺”功能,現(xiàn)在主流的做法是采用取長補(bǔ)短的方式,將毫米波雷達(dá)與其他“視覺”傳感器(攝像頭或激光雷達(dá))技術(shù)融合。不過無論是攝像頭,還是激光雷達(dá)都容易受光線或惡劣天氣影響,性能會降低甚至失效,這種“視力”是有條件限制的。于是,很多新興企業(yè)在探索創(chuàng)新的毫米波雷達(dá)成像技術(shù),意圖讓雷達(dá)自己“開眼”。

要想雷達(dá)成像,最核心的方向是提高雷達(dá)的分辨率。傳統(tǒng)的提高雷達(dá)分辨率方法中,增加帶寬是一種方式,當(dāng)前77GHz(頻段76~77GHz)帶寬在1GHz,而79GHz(頻段76~81GHz)帶寬可高達(dá)5GHz,顯然79GHz在分辨率上會更勝一籌而成為未來雷達(dá)成像主要的選擇。當(dāng)然帶寬有固定限制,還有一種方法就是擴(kuò)展天線的尺寸或者增加天線的數(shù)量。在車載毫米波雷達(dá)領(lǐng)域,囿于主機(jī)廠對毫米波雷達(dá)整體尺寸的車規(guī)級限制,這里的發(fā)揮空間并不大。所以,需要突破常規(guī)另辟蹊徑,目前比較熱門的方法有:合成孔徑雷達(dá)(SAR)、多輸入多輸出技術(shù)(MIMO)、超材料天線技術(shù)等。目前,部分技術(shù)已經(jīng)取得了突破性的進(jìn)展,智能雷達(dá)的圖像分辨率已經(jīng)迫近現(xiàn)有光學(xué)分辨率。下面我們概述這些雷達(dá)成像技術(shù)。

合成孔徑雷達(dá)(SAR)

合成孔徑雷達(dá)(Synthetic Aperture Radar,簡稱SAR),是一種利用合成孔徑技術(shù)及脈沖壓縮等信號處理技術(shù)來實(shí)現(xiàn)高分辨率成像的雷達(dá)。SAR利用雷達(dá)與目標(biāo)的相對運(yùn)動(dòng),把尺寸較小的真實(shí)天線孔徑用數(shù)據(jù)處理的方法合成一個(gè)較大的等效天線孔徑,故稱“合成孔徑”雷達(dá)。SAR具有體積小、全天時(shí)、全天候、高分辨、大幅寬等多種特點(diǎn)。最初主要是機(jī)載、星載平臺,隨著技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了彈載、地基、無人機(jī)、臨近空間平臺、手持式設(shè)備、車載等多種形式平臺搭載的SAR,廣泛用于軍事和民用領(lǐng)域。

高分辨率在這里包含著兩方面的含義:即高的方位向分辨率和足夠高的距離向分辨率。它采用多普勒頻移理論和雷達(dá)相干理論為基礎(chǔ)的合成孔徑技術(shù)來提高雷達(dá)的方位向分辨率;而距離向分辨率的提高則通過脈沖壓縮技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。其基本原理如下(圖1):

圖1 SAR基本原理

(1)合成孔徑技術(shù)實(shí)現(xiàn)方位向高分辨率

SAR利用機(jī)載平臺帶動(dòng)天線運(yùn)動(dòng),如圖2,在不同位置上以脈沖重復(fù)頻率(PRF)發(fā)射和接收信號,并把一系列回波信號存儲記錄下來,然后作相干處理,就如同在所經(jīng)過的一系列位置上,都有一個(gè)天線單元在同時(shí)發(fā)射和接收信號一樣,這樣就在平臺所經(jīng)過的路程上形成一個(gè)大尺寸的陣列天線,從而獲得很窄的波束。如果脈沖重復(fù)頻率達(dá)到一定程度(足夠高),以致相鄰的天線單元間首尾相接,則可看作形成了連續(xù)孔徑天線。誠然這個(gè)大孔徑天線要靠信號處理的方法合成。這也是“合成孔徑”名字的原由。

圖2 SAR示意圖

根據(jù)SAR方位向分辨率的公式(見圖1公式4),我們可以得知SAR的分辨率與波長和目標(biāo)與天線的距離無關(guān),而只與雷達(dá)的實(shí)際孔徑尺寸有關(guān),而且天線尺寸越小,方位向分辨率越高,這與普通雷達(dá)的方位分辨率恰恰相反,從而大大的減小了雷達(dá)的體積,對頻率特定和空間有限的車載平臺而言是再合適不過了。

(2)脈沖壓縮技術(shù)實(shí)現(xiàn)距離向高分辨率

雷達(dá)距離向分辨率由雷達(dá)的帶寬決定(見圖1公式3),要想提高雷達(dá)的距離分辨率,則可減小脈寬或加大寬帶,但如果脈寬太小則平均功率太小,雷達(dá)的作用距離會受到很大的限制,所以我們希望雷達(dá)波形既具有較大的帶寬,又具有較長的持續(xù)時(shí)間。如果在一個(gè)帶寬信號的各頻譜分量上附加一個(gè)隨頻率作非線性變化的相位值,此寬帶信號將具有很長的持續(xù)時(shí)間,以滿足前述要求。這種附加的非線性相位的過程稱為信號的展寬過程,將展寬后的信號通過匹配濾波器,校正非線性相位使之同相,在匹配濾波器輸出端將得到窄脈沖型號,這個(gè)過程稱為脈沖壓縮。最早加以研究并獲得使用的脈沖壓縮信號就是線性調(diào)頻信號,線性調(diào)頻信號具有平方律的相位頻率關(guān)系,經(jīng)過匹配濾波器的壓縮,可以輸出窄脈沖??傊?,采用脈沖壓縮波形,相對于原來的寬脈沖而言,由于通過匹配濾波器的壓縮,大大的改善了雷達(dá)的距離分辨率。

多輸入多輸技術(shù)(MIMO)

多輸入多輸出技術(shù)(Multiple-Input Multiple-Output,簡稱MIMO),是指在發(fā)射端和接收端分別使用多個(gè)發(fā)射天線和接收天線,使信號通過發(fā)射端與接收端的多個(gè)天線傳送和接收,在不增加頻譜資源和天線發(fā)射功率的情況下,可以成倍的提高系統(tǒng)信道容量。

與SAR思想不同,MIMO雷達(dá)是利用多發(fā)多收的天線結(jié)構(gòu)等效形成虛擬的大孔徑陣列,以獲得方位向的高分辨力。而這種虛擬陣的形成是實(shí)時(shí)的,能夠避免傳統(tǒng)的SAR成像中存在的運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償問題。故MIMO雷達(dá)在成像應(yīng)用上有其獨(dú)特的優(yōu)勢。

審核編輯:符乾江


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