上海车载车用毫米波雷达定位
毫米波雷达市场格局:从国外主要毫米波雷达供应商的产品技术参数来看,各公司在毫米波雷达发展上各有不同。毫米波雷达产品主要以76-77GHz为主,产品技术先进,主要包括MRR(中距离)和LRR(远距离)两个系列,其中LLR4产品大探测距离可以达到250米,在同类产品中处于在前位置。目前随着自动驾驶技术的迭代进步,我们在车上看到了越来越多的摄像头、各种雷达传感器,不过在车内,这些科技的应用反而还并没有特别普及。不过在车内,我们看到了驾驶席左前A柱上的摄像头、后视镜上方的摄像头,还有我们看不见的毫米波雷达。车用毫米波雷达需要同时测量目标的距离,则需要对发射信号进行调制。上海车载车用毫米波雷达定位
为了保障乘客的安全,汽车辅助技术中的安全模块一般分为主动以及被动安全两种。主动安全是通过雷达等传感器/精品课程/采集信息,提醒驾驶员主动规避事故。被动安全是当安全事故产生或者结束时对乘客人身安全进行保护,比如安全带、安全气囊等设施。显然,和在事故产生或者结束时才对乘客人身安全进行保护相比,若可以提前评估道路安全状况,探测并持续追随周围车辆以及障碍物等目标的运动状态,在可能发生危险之前提醒驾驶员做出反应,更有经济价值和现实意义。汽车车用毫米波雷达探测距离现代脉冲雷达技术已经相当成熟。
研究了多种常用车载毫米波雷达的工作原理,比较了它们的优缺点。然后对双频连续波体制雷达进行了建模,讨论了双频连续波体制雷达的多目标探测方法。在典型工况条件下进行了仿真。对汽车行驶过程中,复杂路面的地杂波干扰进行了讨论,并对其进行仿真分析。对传统的卡尔曼滤波算法进行分析,由于车载雷达的追随目标包含机动目标,对机动目标的追随方法进行研究并仿真。研究了传统的基于数据关联的多目标追随方法,分析了联合概率数据关联算法的优缺点,对其进行多目标仿真,并将该算法和交互式多模型算法结合,在对机动目标追随取得了理想的效果。
车用毫米波雷达智能盲点监测系统系统在车辆行驶过程中,实时向盲区(车后方25m)发射雷达探测信号,如果有车辆进入车后方7m内的盲区,系统就会发出声音警报,并用闪烁的LED灯提醒以避免发生碰撞。当车辆后方(7〜25m)有车辆靠近,并且TTC(碰撞时间)<2.5S时,LED灯常亮。如果此时驾驶员准备变道,车用毫米波雷达系统就会发出声音警报,并用闪烁的LED灯提醒以避免过弯道未注意车辆或行人造成事故。汽车倒车侧面防撞雷达系统在车辆倒车时不断探测和扫描侧方和后方区域,当车辆在倒车过程中突然有行人、动物或者机动车等移动物体靠近车辆后方时,蜂鸣器就会发出声音警报,并用闪烁的LED灯提醒以避免发生的碰撞,安全可靠的辅助你更好停车。汽车前碰撞预警防碰撞预警系统进行三级预警,可根据客户需求进行多级别预警定制。
以前人们常说的超声波雷达、红外雷达,甚至是如今的激光雷达都是通过对回波的检测,与发射信号相比较,得到脉冲或相位的差值,从而计算出发射与接收信号的时间差。再分别对应于超声波、红外线、激光在空气中的传播速度,计算出与障碍物的距离与相对速度。毫米波雷达与光学和红外线雷达相比不受目标物体形状颜色的干扰,与超声波相比不受大气紊流的影响,因而具有稳定的探测性能;环境适应性好。受天气和外界环境的变化的影响小,雨雪,灰尘,阳光都对其没有干扰;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。从原理上来讲同时解决距离和速度测量的模糊问题是不可能的。江西防撞车用毫米波雷达测试设备
车用毫米波雷达系统非常适用于车辆行驶过程中的盲点检测、变道辅助预警以及倒车。上海车载车用毫米波雷达定位
一般在车载雷达系统中,一般选用传感器的大无模糊测距达到150m,速度分辨率达到1m/s,距离分辨率为1m,大无模糊可以探测速度为100m/s。对于LFSK体制雷达,需要确定5个参数,下面讨论如何根据设计指标确定LFSK的参数。若雷达需要满足大无模糊测距的要求,则需满足:则可以求出大无模糊测距的约束条件:雷达的速度分辨率和目标的积累时长有关,若雷达需要满足速度分辨率的要求,则可以的到扫频时长的需要满足:雷达的距离分辨率和雷达的工作带宽有关,通过距离分辨率可以得到对一个典型的路况场景进行了仿真,假设雷达视线中存在三个目标,分别是车辆、路人以及路障,车辆的速度是18m/s,路人的速度是1m/s,路障静止。上海车载车用毫米波雷达定位
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