DE102020119937A1 - Radar system, antenna array for a radar system, vehicle and method for operating a radar system - Google Patents
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Abstract
Das Radarsystem umfasst eine Mehrzahl von Sendeantennen (26), die mit jeweiligen Sendesignalen angesteuert werden können, und eine Mehrzahl von Empfangsantennen (28), mit denen Echos von gesendeten Radarsignalen empfangen und in entsprechende Empfangssignale umgewandelt werden können. Außerdem umfasst das Radarsystem wenigstens eine Steuer- und Auswerteeinrichtung (24), die mit den Sendeantennen (26) und den Empfangsantennen (28) verbunden ist. Die jeweiligen Phasenzentren (32) von wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen (26) sind auf einer gedachten Sender-Längsachse (34) angeordnet. Das Phasenzentrum (32) von wenigstens einer weiteren Sendeantenne (26) ist in einem Sender-Querabstand (36) zu der Sender-Längsachse (34) angeordnet. Eine gedachte Sender-Querachse (38), welche senkrecht zur Sender-Längsachse (34) durch das Phasenzentrum (32) der wenigstens einen weiteren Sendeantenne (26) verläuft, ist in einem Basisabstand (40) beabstandet zu einer gedachten Sender-Querachse (38), welche senkrecht zur Sender-Längsachse (34) durch das Phasenzentrum (32) einer der wenigstens zwei Sendeantennen (26) auf der Sender-Längsachse (34) verläuft. Ein Sender-Längsabstand (42) zwischen den jeweiligen gedachten Sender-Querachsen (38) der wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen (26) auf der Sender-Längsachse (34) ist größer als der Basisabstand (40).The radar system comprises a plurality of transmitting antennas (26), which can be controlled with respective transmission signals, and a plurality of receiving antennas (28), with which echoes from transmitted radar signals can be received and converted into corresponding received signals. The radar system also includes at least one control and evaluation device (24) which is connected to the transmitting antennas (26) and the receiving antennas (28). The respective phase centers (32) of at least two adjacent transmitting antennas (26) are arranged on an imaginary longitudinal axis (34) of the transmitter. The phase center (32) of at least one further transmitting antenna (26) is arranged at a transmitter transverse distance (36) to the transmitter longitudinal axis (34). An imaginary transverse axis (38) of the transmitter, which runs perpendicular to the longitudinal axis (34) of the transmitter through the phase center (32) of the at least one further transmitting antenna (26), is at a base distance (40) from an imaginary transverse axis (38 ), which runs perpendicular to the transmitter longitudinal axis (34) through the phase center (32) of one of the at least two transmitting antennas (26) on the transmitter longitudinal axis (34). A transmitter longitudinal spacing (42) between the respective imaginary transmitter transverse axes (38) of the at least two adjacent transmitting antennas (26) on the transmitter longitudinal axis (34) is greater than the base spacing (40).
Description
Technisches Gebiettechnical field
Die Erfindung betrifft ein Radarsystem zur Überwachung wenigstens eines Überwachungsbereichs auf Objekte hin,
mit einer Mehrzahl von Sendeantennen, die mit jeweiligen Sendesignalen angesteuert werden können und mit denen entsprechende Radarsignale in wenigstens einen Überwachungsbereich gesendet werden können,
mit einer Mehrzahl von Empfangsantennen, mit denen Echos von gesendeten Radarsignalen empfangen und in entsprechende Empfangssignale umgewandelt werden können,
und mit wenigstens einer Steuer- und Auswerteeinrichtung, die mit den Sendeantennen und den Empfangsantennen verbunden ist, mit der Sendesignale für die Ansteuerung der Sendeantennen erzeugt und mit der aus Empfangssignalen Objektinformationen von mit den Radarsignalen erfassten Objekten ermittelt werden können.The invention relates to a radar system for monitoring at least one monitoring area for objects
with a plurality of transmitting antennas which can be controlled with respective transmission signals and with which corresponding radar signals can be transmitted into at least one surveillance area,
with a plurality of receiving antennas, with which echoes of transmitted radar signals can be received and converted into corresponding received signals,
and with at least one control and evaluation device which is connected to the transmitting antennas and the receiving antennas, with which transmission signals for controlling the transmitting antennas are generated and with which object information of objects detected with the radar signals can be determined from the received signals.
Ferner betrifft die Erfindung ein Antennenarray für ein Radarsystem zur Überwachung wenigstens eines Überwachungsbereichs auf Objekte hin,
mit einer Mehrzahl von Sendeantennen, die mit jeweiligen Sendesignalen angesteuert werden können und mit denen entsprechende Radarsignale gesendet werden können, und mit einer Mehrzahl von Empfangsantennen, mit denen Echos von gesendeten Radarsignalen empfangen und in entsprechende Empfangssignale umgewandelt werden können.Furthermore, the invention relates to an antenna array for a radar system for monitoring at least one monitoring area for objects
with a plurality of transmitting antennas which can be controlled with respective transmission signals and with which corresponding radar signals can be transmitted, and with a plurality of receiving antennas with which echoes of transmitted radar signals can be received and converted into corresponding received signals.
Außerdem betrifft die Erfindung ein Fahrzeug mit wenigstens einem Radarsystem zur Überwachung wenigstens eines Überwachungsbereichs auf Objekte hin, wobei das wenigstens eine Radarsystem aufweist
eine Mehrzahl von Sendeantennen, die mit jeweiligen Sendesignalen angesteuert werden können und mit denen entsprechende Radarsignale in wenigstens einen Überwachungsbereich gesendet werden können,
eine Mehrzahl von Empfangsantennen, mit denen Echos von gesendeten Radarsignalen empfangen und in entsprechende Empfangssignale umgewandelt werden können,
und wenigstens eine Steuer- und Auswerteeinrichtung, die mit den Sendeantennen und den Empfangsantennen verbunden ist, mit der Sendesignale für die Ansteuerung der Sendeantennen erzeugt und mit der aus Empfangssignalen Objektinformationen von mit den Radarsignalen erfassten Objekten ermittelt werden können.The invention also relates to a vehicle with at least one radar system for monitoring at least one monitoring area for objects, the at least one radar system having
a plurality of transmission antennas which can be controlled with respective transmission signals and with which corresponding radar signals can be transmitted into at least one surveillance area,
a plurality of receiving antennas with which echoes from transmitted radar signals can be received and converted into corresponding received signals,
and at least one control and evaluation device which is connected to the transmitting antennas and the receiving antennas, with which transmission signals for controlling the transmitting antennas are generated and with which object information of objects detected with the radar signals can be determined from the received signals.
Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines Radarsystems, welches zu Überwachung wenigstens eines Überwachungsbereichs auf Objekte hin dient, wobei bei dem Verfahren
eine Mehrzahl von Sendeantennen mit Sendesignalen angesteuert wird und entsprechende Radarsignale in einen Überwachungsbereich gesendet werden,
mit einer Mehrzahl von Empfangsantennen Echos von den gesendeten Radarsignalen empfangen und in entsprechende Empfangssignale umgewandelt werden und die Empfangssignale signaltechnisch verarbeitet werden,
aus den Empfangssignalen Objektinformationen über Objekte in dem Überwachungsbereich ermittelt werden.Furthermore, the invention relates to a method for operating a radar system, which is used to monitor at least one monitoring area for objects, with the method
a plurality of transmission antennas are controlled with transmission signals and corresponding radar signals are transmitted into a surveillance area,
echoes of the transmitted radar signals are received with a plurality of receiving antennas and converted into corresponding received signals and the received signals are processed in terms of signal technology,
Object information about objects in the monitored area can be determined from the received signals.
Stand der TechnikState of the art
Aus der
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Radarsystem, ein Antennenarray, ein Fahrzeug und ein Verfahren der eingangs genannten Art zu gestalten, bei denen die Leistungsfähigkeit des Radarsystems in Bezug auf die Detektionsreichweite des Radarsystems und die Winkelauflösung bei einer Richtungsbestimmung verbessert wird.The invention is based on the object of designing a radar system, an antenna array, a vehicle and a method of the type mentioned at the outset, in which the performance of the radar system is improved in relation to the detection range of the radar system and the angular resolution when determining a direction.
Offenbarung der ErfindungDisclosure of Invention
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei dem Radarsystem dadurch gelöst, dass
die jeweiligen Phasenzentren von wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen auf einer gedachten Sender-Längsachse angeordnet sind,
das Phasenzentrum von wenigstens einer weiteren Sendeantenne in einem Sender-Querabstand zu der Sender-Längsachse angeordnet ist,
eine gedachte Sender-Querachse, welche senkrecht zur Sender-Längsachse durch das Phasenzentrum der wenigstens einen weiteren Sendeantenne verläuft in einem Basisabstand beabstandet ist zu einer gedachten Sender-Querachse, welche senkrecht zur Sender-Längsachse durch das Phasenzentrum einer der wenigstens zwei Sendeantennen auf der Sender-Längsachse verläuft, und
ein Sender-Längsabstand zwischen den jeweiligen gedachten Sender-Querachsen der wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen auf der Sender-Längsachse größer ist als der Basisabstand.According to the invention, this object is achieved in the radar system in that
the respective phase centers of at least two adjacent transmitting antennas are arranged on an imaginary longitudinal axis of the transmitter,
the phase center of at least one other the transmitting antenna is arranged at a transverse distance from the transmitter to the longitudinal axis of the transmitter,
an imaginary transverse axis of the transmitter, which runs perpendicular to the longitudinal axis of the transmitter through the phase center of the at least one further transmitting antenna, is spaced at a base distance from an imaginary transverse axis of the transmitter, which runs perpendicular to the longitudinal axis of the transmitter through the phase center of one of the at least two transmitting antennas on the transmitter -Longitudinal axis runs, and
a transmitter longitudinal distance between the respective imaginary transmitter transverse axes of the at least two adjacent transmitter antennas on the transmitter longitudinal axis is greater than the base distance.
Erfindungsgemäß sind wenigstens zwei Sendeantennen entlang einer Sender-Längsachse angeordnet. Wenigstens eine weitere Sendeantennen ist neben der Sender-Längsachse angeordnet. Die wenigstens eine Sendeantenne, die neben der Sender-Längsachse angeordnet ist, befindet sich außerdem im Basisabstand neben der entsprechenden Sender-Querachse wenigstens einer der zwei anderen Sendeantennen.According to the invention, at least two transmitting antennas are arranged along a longitudinal axis of the transmitter. At least one further transmission antenna is arranged next to the longitudinal axis of the transmitter. The at least one transmitting antenna, which is arranged next to the longitudinal axis of the transmitter, is also located at the base distance next to the corresponding transverse axis of the transmitter of at least one of the two other transmitting antennas.
Die erfindungsgemäße Sendeantennen-Anordnung kann sowohl in einem Richtungs-Betriebsmodus, in dem die Sendeantennen mit unterschiedlichen Sendesignalen angesteuert werden können, als auch in einem Reichweiten-Betriebsmodus, in dem die Sendeantennen mit dem gleichen Sendesignal angesteuert werden können, betrieben werden.The transmitting antenna arrangement according to the invention can be operated both in a directional operating mode, in which the transmitting antennas can be controlled with different transmission signals, and in a range operating mode, in which the transmitting antennas can be controlled with the same transmission signal.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann der Sender-Längsabstand ein ganzzahliges Vielfaches des Basisabstand insbesondere zuzüglich oder abzüglich einer Toleranz sein
und/oder
der Sender-Querabstand kann größer sein als der Basisabstand
und/oder
der Sender-Querabstand kann kleiner sein als der Sender-Längsabstand.
Auf diese Weise kann eine besonders kompakte Sendeantennen-Anordnung realisiert werden.In an advantageous embodiment, the transmitter longitudinal distance can be an integer multiple of the base distance, in particular plus or minus a tolerance
and or
the transceiver spacing can be greater than the base spacing
and or
the transversal distance of the transmitter can be smaller than the longitudinal distance of the transmitter.
A particularly compact transmission antenna arrangement can be implemented in this way.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Sender-Querachse der wenigstens einen weiteren Sendeantenne zwischen den Sender-Querachsen der wenigstens zwei auf der Sender-Längsachse benachbarten Sendeantenne angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Sendeantennen-Anordnung noch kompakter realisiert werden.In a further advantageous embodiment, the transmitter transverse axis of the at least one further transmitting antenna can be arranged between the transmitter transverse axes of the at least two transmitting antennas that are adjacent on the transmitter longitudinal axis. In this way, the transmission antenna arrangement can be made even more compact.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann
wenigstens ein Teil der Sendeantennen wenigstens temporär mit dem gleichen Sendesignal ansteuerbar sein
und/oder
wenigstens ein Teil der Sendeantennen kann wenigstens temporär mit unterschiedlichen Sendesignalen so ansteuerbar sein, dass die jeweils gesendeten Radarsignale zumindest auf der Seite der Empfangsantennen wenigstens temporär unterscheidbar sind
und/oder
wenigstens ein Teil der Sendeantennen kann umschaltbar mit dem gleichen Sendesignal oder unterschiedlichen Sendesignalen ansteuerbar sein.In a further advantageous embodiment
at least some of the transmission antennas can be controlled at least temporarily with the same transmission signal
and or
at least some of the transmitting antennas can be controlled at least temporarily with different transmission signals in such a way that the respectively transmitted radar signals can be distinguished at least temporarily on the side of the receiving antennas
and or
at least some of the transmission antennas can be controllable in a switchable manner with the same transmission signal or with different transmission signals.
Durch die wenigstens temporäre Ansteuerung wenigstens eines Teils der Sendeantennen mit dem gleichen Sendesignal können die entsprechenden Sendeantennen simultan gleiche Radarsignale aussenden. Die Radarsignale der einzelnen Sendeantennen können sich so zusammensetzen zu einem gemeinsamen Radarsignal mit größerer Signalstärke. Auf diese Weise kann die Detektionsreichweite vergrößert werden. Der Betriebsmodus des Radarsystems, bei dem wenigstens ein Teil der Sendeantennen mit dem gleichen Sendesignal angesteuert wird, kann als Reichweiten-Betriebsmodus bezeichnet werden.By at least temporarily driving at least some of the transmitting antennas with the same transmission signal, the corresponding transmitting antennas can simultaneously emit the same radar signals. The radar signals from the individual transmitting antennas can thus be combined to form a common radar signal with greater signal strength. In this way, the detection range can be increased. The operating mode of the radar system, in which at least some of the transmission antennas are controlled with the same transmission signal, can be referred to as the range operating mode.
Vorteilhafterweise können wenigstens zwei benachbarte Sendeantennen nach einem Beamforming-Verfahren betrieben werden. Bei einem Beamforming-Verfahren kann von mehreren Sendekanälen jeweils kohärent über benachbarte Sendeantennen, die insbesondere im Basisabstand angeordnet sind, dasselbe Radarsignal mit definierten Phasen-Offsets gesendet werden.At least two adjacent transmission antennas can advantageously be operated using a beamforming method. In a beamforming method, the same radar signal can be transmitted with defined phase offsets from a plurality of transmission channels in each case coherently via adjacent transmission antennas, which are arranged in particular at the base distance.
Eine Unterscheidbarkeit der Radarsignale ermöglicht, dass die entsprechenden Echos der Radarsignale, die mit den Empfangsantennen empfangen werden, den entsprechenden Sendeantennen zugeordnet werden können. Auf diese Weise kann ein Aufwand an Sendeantennen für eine Richtungsbestimmung verringert werden. Der Betriebsmodus des Radarsystems, bei den wenigstens zwei der Sendeantennen so angesteuert werden, dass die jeweils gesendeten Radarsignale zumindest auf der Seite der Empfangsantennen wenigstens temporär unterscheidbar sind, kann als Richtungs-Betriebsmodus bezeichnet werden.Being able to distinguish the radar signals enables the corresponding echoes of the radar signals, which are received with the receiving antennas, to be assigned to the corresponding transmitting antennas. In this way, the amount of transmission antennas required for determining the direction can be reduced. The operating mode of the radar system, in which at least two of the transmitting antennas are controlled in such a way that the respectively transmitted radar signals can be distinguished at least temporarily, at least on the receiving antenna side, can be referred to as the directional operating mode.
Vorteilhafterweise können wenigstens zwei der Sendeantennen nach einem MIMO-Verfahren betrieben werden. Bei dem MIMO-Verfahren werden von den Sendeantennen jeweilige Radarsignale gesendet, welche zumindest auf der Seite der Empfangsantennen zumindest temporär unterscheidbar sind. Auf diese Weise kann die Winkelauflösung bei der Richtungsbestimmung verbessert werden.At least two of the transmitting antennas can advantageously be operated using a MIMO method. In the MIMO method, respective radar signals are transmitted by the transmitting antennas, which are at least temporarily distinguishable at least on the receiving antenna side. In this way, the angular resolution can be improved when determining the direction.
Dadurch, dass wenigstens ein Teil der Sendeantennen umschaltbar mit dem gleichen Sendesignal oder unterschiedlichen Sendesignalen ansteuerbar ist, kann das Radarsystem zwischen dem Richtungs-Betriebsmodus und dem Reichweiten-Betriebsmodus umgeschaltet werden. Vorteilhafterweise kann wenigstens ein Teil der Sendeantennen automatisch und/oder bei Bedarf umschaltbaren sein.The fact that at least some of the transmission antennas can be switched to the same transmission signal or different transmission signals can be controlled, the radar system can be switched between the directional operating mode and the range operating mode. Advantageously, at least some of the transmission antennas can be switched over automatically and/or as required.
Im Richtungs-Betriebsmodus ist eine höhere Winkelauflösung möglich als im Reichweiten-Betriebsmodus. Umgekehrt ist im Reichweiten-Betriebsmodus eine größere Detektionsreichweite als im Richtungs-Betriebsmodus möglich.A higher angular resolution is possible in the direction operating mode than in the range operating mode. Conversely, a greater detection range is possible in the range operating mode than in the directional operating mode.
Vorteilhafterweise kann das Radarsystem, insbesondere wenigstens eine Steuer- und Auswerteeinrichtung des Radarsystems, wenigstens ein Umschaltmittel aufweisen, mit dem das Radarsystem zwischen einem Betriebsmodus, bei dem wenigstens ein Teil der Sendeantennen mit dem gleichen Sendesignal angesteuert werden kann, insbesondere einem Reichweiten-Betriebsmodus oder Beamforming-Modus, und einem Betriebsmodus, bei dem wenigstens ein Teil der Sendeantennen mit unterschiedlichen Sendesignalen angesteuert werden kann, insbesondere einem Richtung Modus oder MIMO-Modus, umgeschaltet werden kann.Advantageously, the radar system, in particular at least one control and evaluation device of the radar system, can have at least one switching device with which the radar system can be switched between an operating mode in which at least some of the transmitting antennas can be controlled with the same transmitting signal, in particular a range operating mode or beamforming -Mode, and an operating mode in which at least some of the transmitting antennas can be controlled with different transmission signals, in particular a direction mode or MIMO mode, can be switched.
Vorteilhafterweise können die jeweiligen Phasenzentren von wenigstens vier Empfangsantennen auf einer gedachten Empfänger-Längsachse angeordnet ein, wobei die jeweiligen Phasenzentren von wenigstens zwei benachbarten Empfangsantennen in einem Basisabstand zueinander angeordnet sein können
und die jeweiligen Phasenzentren von wenigstens zwei benachbarten Empfangsantennen in einem jeweiligen Empfänger-Längsabstand zueinander angeordnet sein können, der größer ist als der Basisabstand.Advantageously, the respective phase centers of at least four receiving antennas can be arranged on an imaginary receiver longitudinal axis, it being possible for the respective phase centers of at least two adjacent receiving antennas to be arranged at a base distance from one another
and the respective phase centers of at least two adjacent receiving antennas can be arranged at a respective longitudinal receiver spacing from one another which is greater than the base spacing.
Vorteilhafterweise können vier Empfangsantennen nebeneinander entlang einer gedachten Empfänger-Längsachse angeordnet. Dabei können wenigstens zwei Empfangsantennen im Basisabstand angeordnet sein. Auf diese Weise können mit den Empfangsantennen eindeutige Richtungsbestimmungen vorgenommen werden. Wenigstens zwei Empfangsantennen können in einem größeren Abstand angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Empfangsantennen-Anordnung insgesamt größer ausgestaltet sein. So kann die Apertur des Radarsystems vergrößert werden.Advantageously, four receiving antennas can be arranged next to one another along an imaginary longitudinal axis of the receiver. At least two receiving antennas can be arranged at a base distance. In this way, unambiguous direction determinations can be made with the receiving antennas. At least two receiving antennas can be arranged at a greater distance. In this way, the receiving antenna arrangement can be made larger overall. In this way, the aperture of the radar system can be enlarged.
Die erfindungsgemäße Empfangsantennen-Anordnung kann sowohl für die Verwendung des Radarsystems in einem Richtungs-Betriebsmodus, in dem die Sendeantennen mit unterschiedlichen Sendesignalen angesteuert werden, als auch in einem Reichweiten-Betriebsmodus, in dem die Sendeantennen mit dem gleichen Sendesignal angesteuert werden, eingesetzt werden.The receiving antenna arrangement according to the invention can be used both for using the radar system in a directional operating mode in which the transmitting antennas are controlled with different transmission signals and in a range operating mode in which the transmitting antennas are controlled with the same transmission signal.
Vorteilhafterweise kann wenigstens ein Empfänger-Längsabstand ein ganzzahliges Vielfaches des Basisabstands insbesondere zuzüglich oder abzüglich einer Toleranz sein. Auf diese Weise kann die Ausdehnung der Empfangsantennen-Anordnung in Richtung der Empfänger-Längsachse vergrößert werden. So können im Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems ein entsprechend großes virtuelles Empfangsantennen-Array, welches aus der Sendeanordnung und der Empfängeranordnung gebildet wird, eine entsprechend große Apertur ermöglichen.At least one receiver longitudinal distance can advantageously be an integer multiple of the base distance, in particular plus or minus a tolerance. In this way, the extent of the receiving antenna arrangement can be increased in the direction of the longitudinal axis of the receiver. In the directional operating mode of the radar system, a correspondingly large virtual receiving antenna array, which is formed from the transmitter arrangement and the receiver arrangement, can enable a correspondingly large aperture.
Vorteilhafterweise können die Phasenzentren von zwei auf der Empfänger-Längsachse außen gelegenen Empfangsantennen im Basisabstand angeordnet sein. Auf diese Weise kann im Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems ein entsprechendes virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert werden, welches eine bessere Winkelauflösung ermöglicht.Advantageously, the phase centers of two receiving antennas located on the outside of the longitudinal axis of the receiver can be arranged at the base distance. In this way, a corresponding virtual receiving antenna array can be implemented in the directional operating mode of the radar system, which enables better angular resolution.
Vorteilhafterweise können die Phasenzentren von wenigstens zwei zueinander benachbarten Empfangsantennen auf der gleichen Seite der Phasenzentren von zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen angeordnet sein,
wobei ein Empfänger-Längsabstand zwischen dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den beiden im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen nächstgelegen ist, und dem Phasenzentrum der nächstgelegenen der zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen kleiner sein kann als ein Empfänger-Längsabstand zwischen dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen nächstgelegen ist, und dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen entfernt gelegen ist,
oder
wobei ein Empfänger-Längsabstand zwischen dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den beiden im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen nächstgelegen ist, und dem Phasenzentrum der nächstgelegenen der zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen größer sein kann als ein Empfänger-Längsabstand zwischen dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen nächstgelegen ist, und dem Phasenzentrum der Empfangsantenne, die zu den zwei im Basisabstand angeordneten Empfangsantennen entfernt gelegen ist. Auf diese Weise kann im Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems ein virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert werden, welches eine große Apertur mit einer großen Winkelauflösung kombiniert.Advantageously, the phase centers of at least two receiving antennas that are adjacent to one another can be arranged on the same side of the phase centers of two receiving antennas that are arranged at a base distance,
wherein a receiver longitudinal distance between the phase center of the receiving antenna closest to the two base-spaced receiving antennas and the phase center of the closest one of the two base-spaced receiving antennas may be smaller than a receiver longitudinal distance between the phase center of the receiving antenna closest to the closest to two base-spaced receiving antennas, and the phase center of the receiving antenna remote from the two base-spaced receiving antennas,
or
wherein a receiver longitudinal distance between the phase center of the receiving antenna closest to the two base-spaced receiving antennas and the phase center of the closest one of the two base-spaced receiving antennas may be greater than a receiver longitudinal distance between the phase center of the receiving antenna closest to the closest to the two base-spaced receiving antennas, and the phase center of the receiving antenna remote from the two base-spaced receiving antennas. In this way, a virtual receiving antenna array can be implemented in the directional operating mode of the radar system a large aperture combined with a large angular resolution.
Falls der Empfänger-Längsabstand der nächstgelegenen Empfangsantenne kleiner ist als der Empfänger-Längsabstand der entfernt gelegenen Empfangsantenne, kann die Empfangsantennen-Anordnung kompakter ausgestaltet sein.If the receiver longitudinal spacing of the nearest receiving antenna is smaller than the receiver longitudinal spacing of the remote receiving antenna, the receiving antenna arrangement can be made more compact.
Vorteilhafterweise können in diesem Fall der Basisabstand und die beiden Längsabstände entsprechend der Markierungen auf einem Golomb-Lineal angeordnet sein.In this case, the base distance and the two longitudinal distances can advantageously be arranged according to the markings on a Golomb ruler.
Falls der Empfänger-Längsabstand der nächstgelegenen Empfangsantenne größer ist als der Empfänger-Längsabstand der entfernt gelegenen Empfangsantenne, kann im Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems ein entsprechend ausgedehntes virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert werden, mit welchem eine entsprechend große Winkelauflösung ermöglicht wird. Im Reichweiten-Betriebsmodus des Radarsystems kann in diesem Fall eine größere Apertur ermöglicht werden.If the receiver longitudinal distance of the nearest receiving antenna is greater than the receiver longitudinal distance of the distant receiving antenna, a correspondingly expanded virtual receiving antenna array can be implemented in the directional operating mode of the radar system, with which a correspondingly large angular resolution is made possible. In this case, a larger aperture can be made possible in the range operating mode of the radar system.
Vorteilhafterweise kann ein Quotient aus einem größeren von zwei Empfänger-Längsabständen zwischen drei benachbarten Empfangsantennen und einem kleineren der zwei Empfänger-Längsabstände 1,5 oder ein ganzzahliges Vielfaches von 1,5 sein. Auf diese Weise kann die Eindeutigkeit bei Winkelmessung verbessert werden.Advantageously, a quotient of a larger of two receiver longitudinal distances between three adjacent receiving antennas and a smaller of the two receiver longitudinal distances can be 1.5 or an integer multiple of 1.5. In this way, the clarity of the angle measurement can be improved.
Vorteilhafterweise kann ein Quotient aus einem größeren von zwei Empfänger-Längsabständen zwischen drei benachbarten Empfangsantennen und einem kleineren der zwei Empfänger-Längsabstände das Zweifache von 1,5, also drei, sein.Advantageously, a quotient of a larger of two receiver longitudinal distances between three adjacent receiving antennas and a smaller of the two receiver longitudinal distances can be twice 1.5, ie three.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann der Basisabstand der halben Wellenlänge der mit den Sendeantennen gesendeten Radarsignale insbesondere zuzüglich oder abzüglich einer Toleranz entsprechen. Auf diese Weise können in einem Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems auf der Senderseite eindeutig gerichtete Radarsignale realisiert werden. Außerdem können im Richtungs-Betriebsmodus eindeutige Winkelmessungen durchgeführt werden.In a further advantageous embodiment, the baseline spacing can correspond to half the wavelength of the radar signals transmitted with the transmitting antennas, in particular plus or minus a tolerance. In this way, in a directional operating mode of the radar system, clearly directed radar signals can be implemented on the transmitter side. In addition, in the direction mode of operation, unambiguous angle measurements can be made.
Vorteilhafterweise kann wenigstens eine Sendeantenne mehrere Antennenelemente aufweisen. Auf diese Weise können die Sendeeigenschaften der wenigstens einen Sendeantenne verbessert werden. Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhafterweise wenigstens eine Empfangsantenne mehrere Antennenelemente aufweisen. Auf diese Weise können die Empfangseigenschaften der wenigstens einen Empfangsantenne verbessert werden.At least one transmitting antenna can advantageously have a plurality of antenna elements. In this way, the transmission properties of the at least one transmission antenna can be improved. Alternatively or additionally, at least one receiving antenna can advantageously have a plurality of antenna elements. In this way, the receiving properties of the at least one receiving antenna can be improved.
Vorteilhafterweise können die Phasenzentren der Sendeantennen in einer Sendeantennen-Ebene angeordnet sein. Auf diese Weise können die Positionen der Phasenzentren einfacher definiert werden. So können genauere Radarmessung durchgeführt werden. Vorteilhafterweise können die Hauptstrahlrichtungen der Sendeantennen senkrecht zu der Sendeantennen-Ebene verlaufen. Auf diese Weise können die Hauptstrahlrichtungen einfacher definiert werden.The phase centers of the transmission antennas can advantageously be arranged in a transmission antenna plane. In this way, the positions of the phase centers can be defined more easily. In this way, more precise radar measurements can be carried out. Advantageously, the main radiation directions of the transmission antennas can run perpendicular to the plane of the transmission antenna. In this way, the main beam directions can be defined more easily.
Alternativ oder zusätzlich können vorteilhafterweise die Phasenzentren der Empfangsantennen in einer Empfangsantennen-Ebene angeordnet sein. Auf diese Weise können die Positionen der Phasenzentren einfacher definiert werden. So können genauere Radarmessungen durchgeführt werden. Vorteilhafterweise können die Hauptempfangsrichtungen der Empfangsantennen senkrecht zu der Empfangsantennen-Ebene verlaufen. Auf diese Weise können die Hauptempfangsrichtungen einfacher definiert werden.Alternatively or additionally, the phase centers of the receiving antennas can advantageously be arranged in a receiving antenna plane. In this way, the positions of the phase centers can be defined more easily. In this way, more precise radar measurements can be carried out. Advantageously, the main receiving directions of the receiving antennas can run perpendicular to the receiving antenna plane. In this way, the main reception directions can be defined more easily.
Alternativ oder zusätzlich können vorteilhafterweise die Phasenzentren der Sendeantennen und die Phasenzentren der Empfangsantennen in einer gemeinsamen Antennenebene angeordnet sein. Auf diese Weise können die Positionen der Phasenzentren genauer angeordnet werden.Alternatively or additionally, the phase centers of the transmission antennas and the phase centers of the reception antennas can advantageously be arranged in a common antenna plane. In this way, the positions of the phase centers can be arranged more precisely.
Vorteilhafterweise kann wenigstens ein Teil der Sendeantennen als Antennenarray realisiert sein. Auf diese Weise können die Sendeantennen gemeinsam hergestellt und montiert werden.At least some of the transmitting antennas can advantageously be implemented as an antenna array. In this way, the transmitting antennas can be manufactured and assembled together.
Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhafterweise wenigstens ein Teil der Empfangsantennen als Antennenarray realisiert sein. Auf diese Weise können die Empfangsantennen gemeinsam hergestellt und montiert werden.Alternatively or additionally, at least some of the receiving antennas can advantageously be implemented as an antenna array. In this way, the receiving antennas can be manufactured and assembled together.
Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhafterweise wenigstens ein Teil der Sendeantenne und wenigstens ein Teil der Empfangsantennen als gemeinsames Antennenarray realisiert sein. Auf diese Weise können die Sendeantenne und die Empfangsantennen gemeinsam hergestellt und montiert werden.Alternatively or additionally, at least part of the transmitting antenna and at least part of the receiving antenna can advantageously be implemented as a common antenna array. In this way, the transmitting antenna and the receiving antennas can be manufactured and assembled together.
Durch die spezielle erfindungsgemäße Kombination der Sendeantennen-Anordnung und der Empfangsantennen-Anordnung kann beim Betrieb des Radarsystems in einem Richtungs-Betriebsmodus, insbesondere einem MIMO-Modus, ein virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert werden, das eine große Apertur mit einer großen Winkelauflösung kombiniert.Due to the special inventive combination of the transmitting antenna arrangement and the receiving antenna arrangement, a virtual receiving antenna array can be implemented when operating the radar system in a directional operating mode, in particular a MIMO mode, which combines a large aperture with a large angular resolution.
Mit dem Radarsystem können Objektinformationen, insbesondere Entfernungen, Richtungen und/oder Geschwindigkeiten von Objekten, insbesondere Objektzielen, relativ zum Radarsystem ermittelt werden. Objektziele sind Bereiche von Objekten, an denen eine Reflexion von Radarsignalen stattfindet, welche als Echos mit den Empfangsantennen empfangen werden können.With the radar system object information, in particular distances, directions and/or speeds of objects, in particular object targets, are determined relative to the radar system. Object targets are areas of objects where a reflection of radar signals takes place, which can be received as echoes with the receiving antennas.
Die Richtungsbestimmung die Bestimmung der Richtung, in der sich ein Ziel relativ zum Radarsystem befindet. Die Richtung kann dabei als Winkel bezogen auf eine Referenzachse des Radarsystems, insbesondere eine Hauptstrahlrichtung der Sendeantennen, angegeben werden.Direction determination The determination of the direction in which a target is relative to the radar system. In this case, the direction can be specified as an angle relative to a reference axis of the radar system, in particular a main beam direction of the transmitting antennas.
Vorteilhafterweise können die Sender-Längsachse und/oder die Empfänger-Längsachse sowie die Hauptstrahlrichtungen der Sendeantennen räumlich horizontal ausgerichtet sein. Auf diese Weise kann ein sich horizontal erstreckende Überwachungsbereich winkelaufgelöst überwacht werden. Dabei kann die Richtung als Azimut bestimmt werden.Advantageously, the longitudinal axis of the transmitter and/or the longitudinal axis of the receiver and the main beam directions of the transmitting antennas can be spatially aligned horizontally. In this way, a horizontally extending monitoring area can be monitored with angular resolution. The direction can be determined as an azimuth.
Vorteilhafterweise kann das Radarsystem Mittel zur Steuerung der Sendeantennen, insbesondere zur Erzeugung von Sendesignalen, aufweisen. Ferner kann das Radarsystem Mittel zur Verarbeitung der Empfangssignale aufweisen. Die Mittel zur Steuerung und/oder zur Verarbeitung können mit einer gemeinsamen Steuer- und Auswerteeinrichtung auf softwaretechnischem und/oder hardwaretechnischem Wege realisiert sein. Die Steuer- und Auswerteeinrichtung kann entsprechende Sendekanäle für die Sendesignale und/oder Empfangskanäle für die Empfangssignale aufweisen. Die Sendesignale und/oder die Empfangssignale können elektrische Signale sein. Auf diese Weise können elektronische Mittel zur Steuerung und/oder Auswertung eingesetzt werden.The radar system can advantageously have means for controlling the transmission antennas, in particular for generating transmission signals. Furthermore, the radar system can have means for processing the received signals. The means for control and/or processing can be implemented with a common control and evaluation device using software and/or hardware. The control and evaluation device can have corresponding transmission channels for the transmission signals and/or reception channels for the reception signals. The transmission signals and/or the reception signals can be electrical signals. In this way, electronic means can be used for control and/or evaluation.
Die Erfindung kann bei einem Radarsystem eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, verwendet werden. Vorteilhafterweise kann die Erfindung bei einem Landfahrzeug, insbesondere einem Personenkraftwagen, einem Lastkraftwagen, einem Bus, einem Motorrad oder dergleichen, einem Luftfahrzeug und/oder einem Wasserfahrzeug verwendet werden. Die Erfindung kann auch bei Fahrzeugen eingesetzt werden, die autonom oder wenigstens teilautonom betrieben werden können. Die Erfindung ist jedoch nicht beschränkt auf Fahrzeuge. Sie kann auch bei Radarsystemen im stationären Betrieb eingesetzt werden.The invention can be used in a radar system of a vehicle, in particular a motor vehicle. The invention can advantageously be used in a land vehicle, in particular a passenger car, a truck, a bus, a motorcycle or the like, an aircraft and/or a watercraft. The invention can also be used in vehicles that can be operated autonomously or at least partially autonomously. However, the invention is not limited to vehicles. It can also be used in radar systems in stationary operation.
Das Radarsystem kann vorteilhafterweise mit wenigstens einer elektronischen Steuervorrichtung des Fahrzeugs, insbesondere einem Fahrerassistenzsystem und/oder einer Fahrwerksregelung und/oder einer Fahrer-Informationseinrichtung und/oder einem Parkassistenzsystem und/oder einer Gestenerkennung oder dergleichen, verbunden oder Teil einer solchen sein. Auf diese Weise kann das Fahrzeug autonom oder teilautonom betrieben werden.The radar system can advantageously be connected to at least one electronic control device of the vehicle, in particular a driver assistance system and/or chassis control and/or a driver information device and/or a parking assistance system and/or gesture recognition or the like, or be part of such. In this way, the vehicle can be operated autonomously or semi-autonomously.
Mit dem Radarsystem können stehende oder bewegte Objekte, insbesondere Fahrzeuge, Personen, Tiere, Pflanzen, Hindernisse, Fahrbahnunebenheiten, insbesondere Schlaglöchern oder Steinen, Fahrbahnbegrenzungen, Verkehrszeichen, Freiräume, insbesondere Parklücken, Niederschlag oder dergleichen, erfasst werden.The radar system can be used to detect stationary or moving objects, in particular vehicles, people, animals, plants, obstacles, bumps in the road, in particular potholes or stones, road boundaries, traffic signs, open spaces, in particular parking spaces, precipitation or the like.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann in einem Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems mit der Anordnung der Sendeantennen und der Empfangsantennen ein virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert sein, bei dem wenigstens zwei benachbarte virtuelle Empfangs-Arrayelemente auf wenigstens einer gedachten Array-Längsachse angeordnet sein können,
wobei wenigstens zwei benachbarte virtuelle Empfangs-Arrayelemente im Basisabstand zueinander angeordnet sein können
und/oder
wobei wenigstens zwei benachbarte virtuelle Empfangs-Arrayelemente in einem Abstand angeordnet sein können, der größer ist als der Basisabstand
und/oder
wobei wenigstens zwei benachbarte virtuelle Empfangs-Arrayelemente in einem Abstand angeordnet sein können, der einem ganzzahligen Vielfachen des Basisabstand entspricht. Mithilfe der virtuellen Empfangs-Arrayelemente, die im Basisabstand zueinander angeordnet sind, kann eine eindeutige Richtungsbestimmung realisiert werden. Mithilfe der virtuellen Empfangs-Arrayelemente in Abständen, die größer sind als der Basisabstand, kann insgesamt ein größeres virtuelles Empfangsantennen-Array realisiert werden. Mit einem größeren virtuellen Empfangsantennen-Array kann eine größere Apertur realisiert werden. So kann insgesamt mit dem Radarsystem in einem entsprechend großen Winkelbereich die Richtung von Zielobjekten eindeutig und genauer ermittelt werden.In a further advantageous embodiment, a virtual receiving antenna array can be implemented in a directional operating mode of the radar system with the arrangement of the transmitting antennas and the receiving antennas, in which at least two adjacent virtual receiving array elements can be arranged on at least one imaginary array longitudinal axis,
wherein at least two adjacent virtual reception array elements can be arranged at a base distance from one another
and or
wherein at least two adjacent receive virtual array elements may be spaced apart by a distance greater than the base pitch
and or
wherein at least two adjacent virtual reception array elements can be arranged at a distance that corresponds to an integral multiple of the base distance. With the help of the virtual reception array elements, which are arranged at a basic distance from one another, a clear determination of the direction can be implemented. A larger virtual receiving antenna array can be realized overall with the aid of the virtual receiving array elements at distances that are greater than the base distance. A larger aperture can be realized with a larger virtual receiving antenna array. Overall, the direction of target objects can be determined clearly and more precisely with the radar system in a correspondingly large angular range.
Mit der erfindungsgemäßen Anordnung von Sendeantennen und Empfangsantennen kann ein virtuelles Empfangsantennen-Array mit einer hohen Anzahl an virtuellen Empfangs-Arrayelementen durch eine geometrische Faltung der Positionen der Phasenzentren von Sendeantennen und der Positionen der Phasenzentren der Empfangsantennen erzielt werden.With the arrangement of transmitting antennas and receiving antennas according to the invention, a virtual receiving antenna array with a large number of virtual receiving array elements can be achieved by geometric convolution of the positions of the phase centers of transmitting antennas and the positions of the phase centers of the receiving antennas.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können bei dem virtuellen Empfangsantennen-Array die virtuellen Empfangs-Arrayelemente auf wenigstens zwei gedachten Array-Längsachsen verteilt angeordnet sein,
wobei wenigstens zwei virtuelle Empfangs-Arrayelemente, die auf unterschiedlichen Array-Längsachsen angeordnet sind, in Richtung der Array-Längsachsen betrachtet auf gleicher Höhe angeordnet sein können
und/oder
wobei wenigstens zwei virtuelle Empfangs-Arrayelemente, die auf unterschiedlichen Array-Längsachsen angeordnet sind, in Richtung der Array-Längsachsen betrachtet versetzt zueinander angeordnet sein können
und/oder
wobei wenigstens zwei virtuelle Empfangs-Arrayelemente, die auf unterschiedlichen Array-Längsachsen angeordnet sind, in Richtung der Array-Längsachse betrachtet im Basisabstand versetzt zueinander angeordnet sein können.In a further advantageous embodiment, the virtual receiving array elements can be distributed over at least two imaginary array longitudinal axes in the virtual receiving antenna array,
wherein at least two virtual receiving array elements, which are arranged on different array longitudinal axes, can be arranged at the same height as viewed in the direction of the array longitudinal axes
and or
wherein at least two virtual reception array elements, which are arranged on different array longitudinal axes, can be arranged offset to one another, viewed in the direction of the array longitudinal axes
and or
wherein at least two virtual reception array elements, which are arranged on different array longitudinal axes, can be arranged offset from one another at the base distance when viewed in the direction of the array longitudinal axis.
Durch die Anordnung der virtuellen Empfangs-Arrayelemente auf unterschiedlichen Array-Längsachsen können Richtungen von Zielobjekten in zwei Dimensionen ermittelt werden. Durch die versetzte Anordnung der virtuellen Empfangs-Arrayelementen kann eine bessere Winkelauflösung bei der Bestimmung der Richtung von Zielobjekten erreicht werden.By arranging the virtual receiving array elements on different array longitudinal axes, directions of target objects can be determined in two dimensions. The staggered arrangement of the virtual receiving array elements allows better angular resolution to be achieved when determining the direction of target objects.
Ferner wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei dem Antennenarray dadurch gelöst, dass die jeweiligen Phasenzentren von wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen auf einer gedachten Sender-Längsachse angeordnet sind,
das Phasenzentrum von wenigstens einer weiteren Sendeantenne in einem Sender-Querabstand zu der Sender-Längsachse angeordnet ist,
eine gedachte Sender-Querachse, welche senkrecht zur Sender-Längsachse durch das Phasenzentrum der wenigstens einen weiteren Sendeantenne verläuft in einem Basisabstand beabstandet ist zu einer gedachten Sender-Querachse, welche senkrecht zur Sender-Längsachse durch das Phasenzentrum einer der wenigstens zwei Sendeantennen auf der Sender-Längsachse verläuft, und
ein Sender-Längsabstand zwischen den jeweiligen gedachten Sender-Querachsen der wenigstens zwei benachbarten Sendeantennen auf der Sender-Längsachse größer ist als der Basisabstand.Furthermore, the object is achieved according to the invention with the antenna array in that the respective phase centers of at least two adjacent transmitting antennas are arranged on an imaginary longitudinal axis of the transmitter,
the phase center of at least one further transmitting antenna is arranged at a transmitter transverse distance to the transmitter longitudinal axis,
an imaginary transverse axis of the transmitter, which runs perpendicular to the longitudinal axis of the transmitter through the phase center of the at least one further transmitting antenna, is spaced at a base distance from an imaginary transverse axis of the transmitter, which runs perpendicular to the longitudinal axis of the transmitter through the phase center of one of the at least two transmitting antennas on the transmitter -Longitudinal axis runs, and
a transmitter longitudinal distance between the respective imaginary transmitter transverse axes of the at least two adjacent transmitter antennas on the transmitter longitudinal axis is greater than the base distance.
Außerdem wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei dem Fahrzeug dadurch gelöst, dass das Fahrzeug wenigstens ein erfindungsgemäßes Radarsystem aufweist.In addition, the object is achieved according to the invention in the vehicle in that the vehicle has at least one radar system according to the invention.
Erfindungsgemäß weist das Fahrzeug wenigstens ein Radarsystem auf, mit dem die Umgebung des Fahrzeugs auf Objekte hin überwacht werden kann. Objektinformationen, welche mit dem wenigstens ein Radarsystem ermittelt werden, können mit einem Fahrerassistenzsystem zur Steuerung des Betriebs des Fahrzeugs verwendet werden. Auf diese Weise kann das Fahrzeug autonom oder teilautonom betrieben werden.According to the invention, the vehicle has at least one radar system with which the surroundings of the vehicle can be monitored for objects. Object information, which is determined with the at least one radar system, can be used with a driver assistance system to control the operation of the vehicle. In this way, the vehicle can be operated autonomously or semi-autonomously.
Des Weiteren wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei dem Verfahren dadurch gelöst, dass
zwischen wenigstens zwei Radarmessungen umgeschaltet wird zwischen einem Reichweiten-Betriebsmodus, bei dem wenigstens ein Teil der Sendeantennen wenigstens temporär mit dem gleichen Sendesignal angesteuert wird,
und einem Richtungs-Betriebsmodus, bei dem wenigstens ein Teil der Sendeantennen wenigstens temporär mit unterschiedlichen Sendesignalen so angesteuert wird, dass
die jeweils gesendeten Radarsignale zumindest auf der Seite der Empfangsantennen wenigstens temporär unterscheidbar sind.Furthermore, the object is achieved according to the method in that
switching between at least two radar measurements between a range operating mode in which at least some of the transmitting antennas are controlled at least temporarily with the same transmission signal,
and a directional operating mode in which at least some of the transmission antennas are controlled at least temporarily with different transmission signals in such a way that
the respectively transmitted radar signals are at least temporarily distinguishable at least on the receiving antenna side.
Erfindungsgemäß wird das Radarsystem im Wechsel im Reichweiten-Betriebsmodus zur Erreichung großer Detektionsreichweiten und im Richtungs-Betriebsmodus zur Erhöhung der Winkelauflösung bei der Richtungsbestimmung betrieben.According to the invention, the radar system is operated alternately in the range operating mode to achieve large detection ranges and in the directional operating mode to increase the angular resolution when determining the direction.
Durch die Unterscheidbarkeit im Richtungs-Betriebsmodus können die reflektierten Radarsignale, also die Echos, auf der Seite der Empfangsantennen den jeweiligen Sendeantennen zugeordnet werden.Due to the ability to distinguish in the directional operating mode, the reflected radar signals, ie the echoes, can be assigned to the respective transmitting antennas on the receiving antenna side.
Vorteilhafterweise können mit wenigstens zwei Sendeantennen unterschiedlich codierte Radarsignale gesendet werden. Auf diese Weise können die Radarsignale auf der Seite der Empfangsantennen wenigstens temporär voneinander unterschieden werden.Advantageously, differently coded radar signals can be transmitted with at least two transmitting antennas. In this way, the radar signals can be distinguished from one another at least temporarily on the receiving antenna side.
Vorteilhafterweise können die Sendesignale zur Erzeugung der unterscheidbaren Radarsignale insbesondere mittels Phasenmodulationen zueinander codiert werden. Auf diese Weise kann eine zumindest temporäre signaltechnische Orthogonalität zwischen den Sendesignalen und den Empfangssignale erzielt werden. So können die Radarsignale und die entsprechenden Echos voneinander unterscheidbar gemacht werden.Advantageously, the transmission signals for generating the distinguishable radar signals can be encoded in relation to one another, in particular by means of phase modulations. In this way, an at least temporary orthogonality in terms of signaling technology can be achieved between the transmission signals and the reception signals. In this way, the radar signals and the corresponding echoes can be distinguished from one another.
Vorteilhafterweise können die Empfangssignale auf der Empfängerseite durch entsprechende Auswertung, insbesondere mithilfe von Fourier-Transformationen, verarbeitet werden. Mittel zur Durchführung der Auswertung können vorteilhafterweise auf softwaremäßigem und/oder hardwaremäßigem Wege insbesondere in der wenigstens einen Steuer- und Auswerteeinrichtung realisiert sein.Advantageously, the received signals can be processed on the receiver side by appropriate evaluation, in particular with the help of Fourier transformations. Means for carrying out the evaluation can advantageously be realized in the form of software and/or hardware, in particular in the at least one control and evaluation device.
Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Radarsystem, dem erfindungsgemäßen Antennenarray, dem erfindungsgemäßen Fahrzeug und dem erfindungsgemäßen Verfahren und deren jeweiligen vorteilhaften Ausgestaltungen aufgezeigten Merkmale und Vorteile untereinander entsprechend und umgekehrt. Die einzelnen Merkmale und Vorteile können selbstverständlich untereinander kombiniert werden, wobei sich weitere vorteilhafte Wirkungen einstellen können, die über die Summe der Einzelwirkungen hinausgehen.Otherwise, in connection with the radar system according to the invention, the antenna array according to the invention, the vehicle according to the invention and the Ver drive and their respective advantageous configurations shown features and advantages with each other accordingly and vice versa. The individual features and advantages can of course be combined with one another, in which case further advantageous effects can arise that go beyond the sum of the individual effects.
Figurenlistecharacter list
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert werden. Der Fachmann wird die in der Zeichnung, der Beschreibung und den Ansprüchen in Kombination offenbarten Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. Es zeigen schematisch
-
1 ein Kraftfahrzeug in der Vorderansicht mit einem Fahrerassistenzsystem und einem Radarsystem zu Überwachung eines Überwachungsbereichs in Fahrtrichtung vor dem Kraftfahrzeug; -
2 eine Draufsicht auf das Kraftfahrzeug aus der1 ; -
3 eine Seitenansicht des Kraftfahrzeugs aus den1 und2 ; -
4 eine Vorderansicht auf ein Antennenarray des Radarsystems mit Sendeantennen und Empfangsantennen gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, welches bei dem Kraftfahrzeug aus den1 bis3 Verwendung finden kann; -
5 ein virtuelles Empfangsantennen-Array, welches beim Betreiben des Radarsystems in einem Richtungs-Betriebsmodus mit dem Antennenarray aus der4 realisiert wird; -
6 eine Reichweiten-Richtungs-Diagramm des Antennenarrays aus der4 , bei dem die Detektionsreichweite des Radarsystems abhängig von der Richtung beim Betrieb des Radarsystems in einem Reichweiten-Betriebsmodus und in einem Richtungs-Betriebsmodus gezeigt sind; -
7 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm des Antennenarrays aus der4 bei der Erfassung eines Zielobjekts, wobei das Radarsystem im Richtungs-Betriebsmodus betrieben wird; -
8 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm mit einer Vielzahl von Messkurven des Antennenarrays aus der4 bei der Erfassung von zwei Zielobjekten, wobei das Radarsystem im Richtungs-Betriebsmodus betrieben wird; -
9 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm des Antennenarrays aus der4 bei der Erfassung der zwei Zielobjekte aus der8 , wobei das Radarsystem im Reichweiten-Betriebsmodus betrieben wird; -
10 eine Vorderansicht Array mit Sendeantennen und Empfangsantennen eines Radarsystems gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, welches bei dem Kraftfahrzeug aus den1 bis3 Verwendung finden kann; -
11 ein virtuelles Empfangsantennen-Array, welches beim Betreiben des Radarsystems in einem Richtungs-Betriebsmodus mit dem Antennenarray aus der10 realisiert wird; -
12 eine Reichweiten-Richtungs-Diagramm des Antennenarrays aus der10 , in dem die Detektionsreichweite abhängig von der Richtung beim Betrieb des Radarsystems im Reichweiten-Betriebsmodus und im Richtungs-Betriebsmodus gezeigt sind; -
13 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm des Antennenarrays aus der10 bei der Erfassung eines Zielobjekts, wobei das Radarsystem im Richtungs-Betriebsmodus betrieben wird; -
14 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm mit einer Vielzahl von Messkurven des Antennenarrays aus der10 bei der Erfassung von zwei Zielobjekten, wobei das Radarsystem im Richtungs-Betriebsmodus betrieben wird; -
15 ein Empfangssignal-Richtungs-Diagramm des Radarsystems mit dem Antennenarray aus der10 bei der Erfassung der zwei Zielobjekte aus der14 , wobei das Radarsystem im Reichweiten-Betriebsmodus betrieben wird.
-
1 a front view of a motor vehicle with a driver assistance system and a radar system for monitoring a monitoring area in front of the motor vehicle in the direction of travel; -
2 a top view of the motor vehicle from FIG1 ; -
3 a side view of the motor vehicle from the1 and2 ; -
4 a front view of an antenna array of the radar system with transmitting antennas and receiving antennas according to a first embodiment, which in the motor vehicle from1 until3 can be used; -
5 a virtual receiving antenna array, which when operating the radar system in a directional mode of operation with the antenna array from the4 is realized; -
6 a range-direction diagram of the antenna array from FIG4 FIG. 12 showing the detection range of the radar system as a function of direction when operating the radar system in a range mode of operation and in a direction mode of operation; -
7 a received signal direction diagram of the antenna array from FIG4 upon detection of a target object with the radar system operating in the directional mode of operation; -
8th a received signal direction diagram with a large number of measurement curves of the antenna array from FIG4 upon detection of two targets with the radar system operating in the directional mode of operation; -
9 a received signal direction diagram of the antenna array from FIG4 when capturing the two targets from the8th , wherein the radar system is operated in the range mode of operation; -
10 a front view array with transmitting antennas and receiving antennas of a radar system according to a second embodiment, which in the motor vehicle from1 until3 can be used; -
11 a virtual receiving antenna array, which when operating the radar system in a directional mode of operation with the antenna array from the10 is realized; -
12 a range-direction diagram of the antenna array from FIG10 12 showing the detection range as a function of direction when operating the radar system in the range mode of operation and in the direction mode of operation; -
13 a received signal direction diagram of the antenna array from FIG10 upon detection of a target object with the radar system operating in the directional mode of operation; -
14 a received signal direction diagram with a large number of measurement curves of the antenna array from FIG10 upon detection of two targets with the radar system operating in the directional mode of operation; -
15 a received signal direction diagram of the radar system with the antenna array from FIG10 when capturing the two targets from the14 , wherein the radar system is operated in the range mode of operation.
In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.The same components are provided with the same reference symbols in the figures.
Ausführungsform(en) der Erfindungembodiment(s) of the invention
In der
Das Kraftfahrzeug 10 verfügt über ein Radarsystem 12. Das Radarsystem 12 ist beispielhaft in der vorderen Stoßstange des Kraftfahrzeugs 10 angeordnet. Mit dem Radarsystem 12 kann ein Überwachungsbereich 14 in Fahrtrichtung 16 vor dem Kraftfahrzeug 10 auf Objekte 18 hin überwacht werden. Das Radarsystem 12 kann auch an anderer Stelle am Kraftfahrzeug 10 angeordnet und anders ausgerichtet sein. Mit dem Radarsystem 12 können Objektinformationen, beispielsweise Entfernungen r und Richtungen, beispielsweise in Form des Azimut φ und der Elevation O, von Objektzielen von Objekten 18 relativ zum Kraftfahrzeug 10, respektive zum Radarsystem 12, ermittelt werden. Optional können auch Geschwindigkeiten von Objektzielen relativ zum Kraftfahrzeug 10 ermittelt werden. Objektziele eines Objekts 18 sind Teile des Objekts 18, an denen Radarstrahlen reflektiert und als Echos zurückgesendet werden können.
Bei den Objekten 18 kann es sich um stehende oder bewegte Objekte, beispielsweise um andere Fahrzeuge, Personen, Tiere, Pflanzen, Hindernisse, Fahrbahnunebenheiten, beispielsweise Schlaglöcher oder Steine, Fahrbahnbegrenzungen, Verkehrszeichen, Freiräume, Beispielweise Parklücken, Niederschlag oder dergleichen handeln.The
Der besseren Orientierung wegen sind in den
Das Radarsystem 12 ist als frequenzmoduliertes Dauerstrichradar ausgestaltet. Frequenzmodulierte Dauerstrichradare werden in Fachkreisen auch als FMCW (Frequency modulated continuous wave) Radare bezeichnet. Mit dem Radarsystem 12 können Objekte 18 in großen Entfernungen r mit großen Winkelauflösungen in Bezug auf Azimut O und Elevation φ erfasst werden.The
Das Radarsystem 12 ist mit einem Fahrerassistenzsystem 20 verbunden. Mit dem Fahrerassistenzsystem 20 kann das Kraftfahrzeug 10 autonom oder teilautonom betrieben werden.The
Das Radarsystem 12 umfasst ein Antennenarray 22 und eine Steuer- und Auswerteeinrichtung 24. In der
Im Folgenden wird zunächst das Radarsystem 12 in Verbindung mit dem Antennenarray 22 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel in Verbindung mit den
Das Antennenarray 22 verfügt beispielhafte über drei Sendeantennen 26 und vier Empfangsantennen 28. Beispielhaft sind die Empfangsantennen 28 räumlich unterhalb der Sendeantennen 26 angeordnet. Die Empfangsantennen 28 können jedoch auch oberhalb, neben oder wenigstens teilweise auf gleicher Höhe, beispielsweise zwischen den Sendeantennen 26 angeordnet sein.The
Jede Sendeantenne 26 ist mit einem entsprechenden Sendekanal verbunden. Über die Sendekanäle können die jeweiligen Sendeantennen 26 mit entsprechenden elektrischen Sendesignalen angesteuert werden. Entsprechend ist jede Empfangsantenne 28 mit einem entsprechenden Empfangskanal verbunden. Über die Empfangskanäle können elektrische Empfangssignale von den Empfangsantennen 28 übermittelt werden. Die Sendekanäle und die Empfangskanäle können beispielsweise in der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 integriert sein.Each transmit
Mit den Sendeantennen 26 können durch Ansteuerung mit den elektrischen Sendesignalen entsprechende Radarsignale 30 gesendet werden.Corresponding radar signals 30 can be transmitted with the
Die Position jeder Sendeantenne 26 wird durch ihr jeweiliges Phasenzentrum 32 definiert.The position of each transmit
Die jeweiligen Phasenzentren 32 von zwei der Sendeantennen 26 sind benachbart auf einer gedachten Sender-Längsachse 34 angeordnet. Die Sender-Längsachse 34 erstreckt sich beispielhaft parallel zur y-Achse.The respective phase centers 32 of two of the transmitting
Das Phasenzentrum 32 der dritten Sendeantenne 26 ist neben, in der
Durch die Phasenzentren 32 der drei Sendeantennen 26 verläuft jeweils eine entsprechende gedachte Sender-Querachse 38. Die Sender-Querachsen 38 erstrecken sich senkrecht zur Sender-Längsachse 34, beispielhaft parallel zur z-Achse.A corresponding imaginary transmitter
Die Sender-Querachse 38 der einzelnen Sendeantenne 26 ist zwischen den Sender-Querachsen 38 der zwei auf der Sender-Längsachse 34 benachbarten Sendeantenne 26 angeordnet.The
Die Sender-Querachse 38 der einzelnen Sendeantenne 26 verläuft in einem Basisabstand 40 zu der Sender-Querachse 38 der in der
Ein Sender-Längsabstand 42 zwischen den jeweiligen Sender-Querachsen 38 der zwei Sendeantennen 26 auf der Sender-Längsachse 34 ist das Dreifache des Basisabstands 40, optional zuzüglich oder abzüglich einer Toleranz. Der Sender-Querabstand 36 ist kleiner als der Sender-Längsabstand 42 und größer als der Basisabstand 40.A transmitter
Ferner weist das Antennenarray 22 beispielhaft vier Empfangsantennen 28 auf. Mit den Empfangsantennen 28 können Echos 44 von gesendeten Radarsignalen 30 empfangen und in entsprechende elektrische Empfangssignale umgewandelt werden.Furthermore, the
Die Phasenzentren 32 der Sendeantennen 26 und die Phasenzentren 32 der Empfangsantennen 28 sind beispielhaft in einer gemeinsamen Antennenebene angeordnet. Die Antennenebene erstreckt sich beispielhaft parallel zur y-z-Ebene. Die Hauptstrahlrichtungen der Sendeantennen 26 verlaufen beispielhaft senkrecht zu der Antennenebene, also parallel zu der Fahrzeuglängsachse, respektive parallel zur x-Achse. Die Hauptempfangsrichtungen der Empfangsantennen 28 verlaufen beispielhaft ebenfalls senkrecht zu der Antennenebene.The phase centers 32 of the transmitting
Die jeweiligen Phasenzentren 32 der Empfangsantennen 28 sind auf einer gedachten Empfänger-Längsachse 46 angeordnet. Die Empfänger-Längsachse 46 verläuft parallel zur Sender-Längsachse 34.The respective phase centers 32 of the receiving
Die Phasenzentren 32 in der
Die Phasenzentren 32 der der dritten und der vierten Empfangsantenne 28 sind auf der gleichen Seite der Phasenzentren 32 der zwei im Basisabstand 40 angeordneten Empfangsantennen 28 angeordnet.The phase centers 32 of the third and fourth receiving
Das Phasenzentrum 32 der in der
Das Phasenzentrum 32 der in der
Beispielhaft können der Basisabstand 40 und die beiden Empfänger-Längsabstände 48a und 48b entsprechend der Markierungen auf einem Golomb-Lineal angeordnet sein.For example, the
Mittels dem größten Abstand zwischen den beiden äußeren Empfangsantenne 28, nämlich den ersten Empfangsantenne 28 und der vierten Empfangsantenne 28 von links, wird eine entsprechend große Apertur des Radarsystems 12 in Richtung des Azimut φ realisiert.A correspondingly large aperture of the
Durch die besondere Anordnung der Phasenzentren 32 der Sendeantennen 26 und der Phasenzentren 32 der Empfangsantennen 28 kann im Richtungs-Betriebsmodus des Radarsystems 12 ein in der
Das virtuelle Empfangsantennen-Array 50 weist insgesamt zwölf virtuelle Empfangs-Arrayelemente 52 auf. Die Empfangs-Arrayelemente 52 sind verteilt auf einer ersten gedachten Array-Längsachse 54a und einer zweiten gedachten Array-Längsachse 54b angeordnet. Durch die verteilte Anordnung der Empfangs-Arrayelemente 52 auf den Array-Längsachsen 54a und 54b können Richtungen von Zielobjekten in zwei räumlichen Dimensionen, nämlich in Richtung der y-Achse, respektive Azimut φ, und der z-Achse, respektive Elevation Θ, ermittelt werden. Die Empfangs-Arrayelemente 52 befinden sich beispielhaft in einer gemeinsamen Arrayebene. Die Arrayebene erstreckt sich beispielhaft parallel zur y-z-Ebene.The virtual
Sechs der Empfangs-Arrayelemente 52 sind auf einer ersten gedachten Array-Längsachse 54a angeordnet.Six of the receiving
In der
In der
Ein zweiter Abstand 56b zwischen dem siebten und dem achten Empfangs-Arrayelement 52 entspricht dem vierfachen Basisabstand 40.A
Vier der Empfangs-Arrayelemente 52 sind auf einer zweiten gedachten Array-Längsachse 54b angeordnet. Die zweite Array-Längsachse 54b verläuft parallel zur ersten Array-Längsachse 54a in der Arrayebene. Die beiden Array-Längsachse 54a und 54b erstrecken sich parallel zur y-Achse.Four of the receiving
Das in der
Das in der
Das in der
In der
Von links betrachtet das zweite und das dritte Empfangs-Arrayelement 52 auf der zweiten Array-Längsachse 54b sind in dem ersten Abstand 56a zueinander angeordnet, welcher dem zweifachen Basisabstand 40 entspricht. Von links betrachtet das dritte und das vierte Empfangs-Arrayelement 52 auf der zweiten Array-Längsachse 54b sind in einem dritten Abstand 56c zueinander angeordnet, welcher dem sechsfachen Basisabstand 40 entspricht.Viewed from the left, the second and the third
Die Apertur des Radarsystems 12 in Richtung der der Längsachsen 54a und 54b, also in Richtung der y-Achse, wird durch die maximale Breite des virtuellen Empfangsantennen-Arrays 50 definiert. Die maximale Breite des virtuellen Empfangsantennen-Arrays 50 in Richtung der Array-Längsachsen 54a und 54b ist durch einen Abstand 56d zwischen den beiden äußeren Empfangs-Arrayelementen 52 auf der ersten Array-Längsachse 54 vorgegeben. Der Abstand 56d zwischen den beiden äußeren Empfangs-Arrayelementen 52 entspricht dem zwölffachen Basisabstand 40.The aperture of the
Durch die versetzte Anordnung der Empfangs-Arrayelementen 52 auf den beiden Array-Längsachse 54a und 54b kann eine bessere Winkelauflösung bei der Bestimmung der Richtung von Zielobjekten sowohl in Azimut φ als auch in Elevation Θ erreicht werden.The offset arrangement of the
Die Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 ist auf softwaremäßigem und hardwaremäßigem Wege realisiert. Die Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 ist mit den Sendeantennen 26 und den Empfangsantennen 28 verbunden. Mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 können elektrische Sendesignale für die Ansteuerung der Sendeantennen 26 erzeugt werden. Außerdem können mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 aus elektrischen Empfangssignalen der Empfangsantennen 28 Objektinformationen von mit den Radarsignalen 30 erfassten Objekten 18 ermittelt werden.The control and
Das Radarsystem 12 kann zwischen einem Reichweiten-Betriebsmodus und einem Richtungs-Betriebsmodus umgeschaltet werden. Hierzu können die Sendeantennen 26 umschaltbar mit dem gleichen Sendesignal oder unterschiedlichen Sendesignalen ansteuerbar sein. Entsprechend können die Empfangsantennen 28 zwischen dem Reichweiten-Betriebsmodus und dem Richtungs-Betriebsmodus umgeschaltet werden.The
Die Umschaltung dem Reichweiten-Betriebsmodus in dem Richtungs-Betriebsmodus kann automatisch oder bei Bedarf erfolgen. Im Richtungs-Betriebsmodus ist eine höhere Winkelauflösung bei der Richtungsbestimmung möglich als im Reichweiten-Betriebsmodus. Umgekehrt ist im Reichweiten-Betriebsmodus eine größere Detektionsreichweite als im Richtungs-Betriebsmodus möglich. Die Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 weist ein Umschaltmittel 58 auf, mit dem das Radarsystem 12 zwischen dem Reichweiten-Betriebsmodus und dem Richtungs-Betriebsmodus umgeschaltet werden kann.Switching from the range operating mode to the directional operating mode can take place automatically or on demand. In the direction operating mode, a higher angular resolution is possible when determining the direction than in the range operating mode. Conversely, a greater detection range is possible in the range operating mode than in the directional operating mode. The control and
In dem Reichweiten-Betriebsmodus des Radarsystems 12 sind die Sendeantennen 26 mit dem gleichen Sendesignal ansteuerbar. Durch die Ansteuerung der Sendeantennen 26 mit dem gleichen Sendesignal können die entsprechenden Sendeantennen 26 simultan gleiche Radarsignale 30 aussenden. Hierzu können die Sendeantennen 26 nach einem sogenannten Beamforming-Verfahren betrieben werden. Dabei können mehrere Sendekanäle jeweils kohärent über benachbarte Sendeantennen 26 dasselbe Radarsignal 30 mit definierten Phasen-Offsets senden. Die Signalstärken der Radarsignale 30 der einzelnen Sendeantennen 26 addieren sich zu einer größeren Signalstärke. So kann die Detektionsreichweite vergrößert werden.In the range operating mode of the
Zur Überwachung des Überwachungsbereichs 14 auf Objekte 18 hin werden mit dem Radarsystem 12 kontinuierlich Radarmessungen durchgeführt. Jede Radarmessung umfasst eine Reichweiten-Messsequenz, in der das Radarsystem 12 im Reichweiten-Betriebsmodus betrieben wird, und eine Richtungs-Messsequenz, in der das Radarsystem 12 im Richtungs-Betriebsmodus betrieben wird. Während der Radarmessung wird das Radarsystem 12 von dem Reichweiten-Betriebsmodus in den Richtungs-Betriebsmodus umgeschaltet. Dabei kann jede Radarmessung mit der Reichweiten-Messsequenz oder mit der Richtungs-Messsequenz begonnen werden.Radar measurements are carried out continuously with the
Im Folgenden wird beispielhaft eine Radarmessung beschrieben, welche mit einer Reichweiten-Messsequenz beginnt.In the following, a radar measurement is described as an example, which starts with a range measurement sequence.
Bei der Reichweiten-Messsequenz werden mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 über die jeweiligen Sendekanäle die Sendeantennen 26 mit dem gleichen Sendesignal angesteuert. Die Sendeantennen 26 senden simultan jeweils das gleiche Radarsignal 30 aus. Die Signalstärken der einzelnen Radarsignale 30 addieren sich auf gemeinsam mit vergrößerter Detektionsreichweite in den Überwachungsbereich 14 gesendet. In the range measurement sequence, the control and
Sofern die Radarsignale 30 auf ein Objekt 18 treffen, werden die Radarsignale 30 an entsprechenden Objektzielen reflektiert. Die Echos 44 der reflektierten Radarsignale 30 werden mit den Empfangsantennen 28 empfangen und in jeweilige Empfangssignale umgewandelt.If the radar signals 30 hit an
Die Empfangssignale werden an die Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 übermittelt und mit dieser beispielsweise mittels Fourier-Transformationen signaltechnisch verarbeitet. Aus den Empfangssignalen werden die Objektinformationen über die Objekte 18, nämlich die Entfernungen r, die Richtungen, nämlich Azimut φ und Elevation O, und optional die Geschwindigkeiten der erfassten Zielobjekte relativ zum Radarsystem 12 ermittelt.The received signals are transmitted to the control and
Anschließend wird das Radarsystem 12 beispielsweise mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 vom Reichweiten-Betriebsmodus in den Richtungs-Betriebsmodus umgeschaltet und eine Richtungs-Messsequenz durchgeführt.The
Bei der Richtungs-Messsequenz werden mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 die Sendeantennen 26 über die jeweiligen Sendekanäle mit unterschiedlichen Sendesignalen angesteuert. Die unterschiedlichen Sendesignale sind zueinander codiert. Die Sendeantennen 26 senden entsprechend zueinander codierte Radarsignale 30 aus. Die Radarsignale 30 werden in den Überwachungsbereich 14 gesendet.In the direction measurement sequence, the control and
Sofern die unterscheidbaren Radarsignale 30 auf ein Objekt 18 treffen, werden die Radarsignale 30 an den entsprechenden Objektzielen reflektiert. Die Echos 44 der reflektierten unterscheidbaren Radarsignale 30 werden mit den Empfangsantennen 28 empfangen und in jeweilige Empfangssignale umgewandelt.If the distinguishable radar signals 30 hit an
Die Empfangssignale werden an die Steuer- und Auswerteeinrichtung 24 übermittelt. Die Empfangssignale werden den Sendeantennen 26 zugeordnet, was aufgrund der Unterscheidbarkeit Radarsignale 30 und der Echos 44 möglich ist. Die zugeordneten Empfangssignale werden beispielsweise mittels Fourier-Transformationen signaltechnisch verarbeitet. Aus den Empfangssignalen werden die Objektinformationen über die Objekte 18, nämlich Entfernungen r, die Richtungen, nämlich Azimut φ und Elevation O, und optional die Geschwindigkeiten der erfassten Zielobjekte relativ zum Radarsystem 12 ermittelt.The received signals are transmitted to the control and
Insgesamt werden bei einer Radarmessung bei der Reichweiten-Messsequenz die Objektinformationen von Objektzielen in größeren Detektionsreichweiten als bei der Richtungs-Messsequenz ermittelt. Bei der Richtungs-Messsequenz werden die Objektinformationen von Objektzielen zur mit geringerer Detektionsreichweite als bei der Reichweiten-Messsequenz aber mit höherer Winkelauflösung als in der Reichweiten-Messsequenz ermittelt.Overall, in a radar measurement, the object information from object targets is determined in larger detection ranges in the range measurement sequence than in the direction measurement sequence. In the direction measurement sequence, the object information from object targets is determined with a smaller detection range than in the range measurement sequence but with a higher angular resolution than in the range measurement sequence.
In der
In
In
Die beiden Zielobjekte können bei allen möglichen Phasendifferenzen unterschieden werden. Die Kurven der Schar von Empfangssignal-Richtungs-Diagrammen 62b können beispielsweise unter Verwendung eines sogenannten Beamforming-Ansatzes und/oder sogenannten Superauflösungsverfahren oder dergleichen ermittelt werden.The two targets can be distinguished at all possible phase differences. The curves of the family of received signal direction diagrams 62b can be determined, for example, using a so-called beamforming approach and/or so-called super-resolution methods or the like.
Ein der Richtungs-Messsequenz aus
In der
Diejenigen Elemente, die zu denen des ersten Ausführungsbeispiels aus den
Das Phasenzentrum 32 der in der
Das virtuelle Empfangsantennen-Array 50 gemäß den zweiten Ausführungsbeispiel aus der
Im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel ist beim zweiten Ausführungsbeispiel auf der ersten Array-Längsachse 54a das dritte Empfangs-Arrayelement 52 von links in einem Abstand 56e zu vom zweiten Empfangs-Arrayelement 52 von links angeordnet, welcher dem dreifachen Basisabstand 40 entspricht. Das siebte Empfangs-Arrayelement 52 von links ist das am weitesten rechts gelegene Empfangs-Arrayelement 52 auf der ersten Array-Längsachse 54a. Die maximale Breite des virtuellen Empfangsantennen-Arrays 50 entspricht einem Abstand 56f zwischen dem linken Empfangs-Arrayelement 52 und dem rechten Empfangs-Arrayelement 52. Der Abstand 56f entspricht dem zehnfachen des Basisabstands 40.In contrast to the first exemplary embodiment, in the second exemplary embodiment the third
Außerdem ist das von links betrachtet erste Empfangs-Arrayelement 52 auf der zweiten Array-Längsachse 54b in Richtung der Array-Längsachsen 54a und 54b betrachtet zwischen dem zweiten und dem dritten Empfangs-Arrayelement 52 auf der ersten Array-Längsachse 54a, also versetzt zu diesen, im Basisabstand 40 zu dem dritten Empfangs-Arrayelement 52 angeordnet.In addition, viewed from the left, the first
Das von links betrachtet zweite Empfangs-Arrayelement 52 auf der zweiten Array-Längsachse 54b ist in Richtung der Array-Längsachsen 54a und 54b betrachtet auf gleicher Höhe wie das dritte Empfangs-Arrayelement 52 auf der ersten Array-Längsachse 54a angeordnet.The second
Das von links betrachtet vierte Empfangs-Arrayelemente 52 auf der zweiten Array-Längsachse 54b ist in Richtung der Array-Längsachsen 54a und 54b betrachtet beispielhaft mittig zwischen dem sechsten und den siebten Empfangs-Arrayelement 52 auf der ersten Array-Längsachse 54a, also versetzt zu diesen, jeweils im Basisabstand 40 angeordnet.The fourth
Beim Verfahren zu Überwachung des Überwachungsbereichs 14 auf Objekte 18 hin wird das Radarsystem 12 mit dem Antennenarray 22 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel analog zu dem Radarsystem 12 mit dem Antennenarray 22 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel betrieben.In the method for monitoring the
In der
In
In
Ein für die Situation aus
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006032539A1 (en) | 2006-07-13 | 2008-01-17 | Robert Bosch Gmbh | FMCW radar sensor |
DE102011113015A1 (en) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | Astyx Gmbh | Imaging radar sensor with synthetic magnification of the antenna taper and two-dimensional beam sweep |
DE102014219113A1 (en) | 2014-09-23 | 2016-03-24 | Robert Bosch Gmbh | A MIMO radar apparatus for decoupling an elevation angle and an azimuth angle of an object and a method for operating a MIMO radar apparatus |
DE102018118238A1 (en) | 2018-07-27 | 2020-01-30 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Method for operating a radar device and radar device |
EP3471210B1 (en) | 2017-10-10 | 2020-08-26 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Radar apparatus |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2545958B2 (en) * | 1988-12-16 | 1996-10-23 | 三菱電機株式会社 | Digital beamforming radar |
JP6499217B2 (en) * | 2017-03-29 | 2019-04-10 | セコム株式会社 | Antenna device and radar device |
US11187795B2 (en) * | 2018-03-19 | 2021-11-30 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Radar device |
CN111239738A (en) * | 2019-07-26 | 2020-06-05 | 北京理工大学 | Four-dimensional information high-precision detection forward collision-proof radar for automobile |
-
2020
- 2020-07-29 DE DE102020119937.6A patent/DE102020119937A1/en active Pending
-
2021
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- 2021-07-27 CN CN202180064796.5A patent/CN116195138A/en active Pending
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- 2021-07-27 KR KR1020237007169A patent/KR20230043990A/en unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006032539A1 (en) | 2006-07-13 | 2008-01-17 | Robert Bosch Gmbh | FMCW radar sensor |
DE102011113015A1 (en) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | Astyx Gmbh | Imaging radar sensor with synthetic magnification of the antenna taper and two-dimensional beam sweep |
DE102014219113A1 (en) | 2014-09-23 | 2016-03-24 | Robert Bosch Gmbh | A MIMO radar apparatus for decoupling an elevation angle and an azimuth angle of an object and a method for operating a MIMO radar apparatus |
EP3471210B1 (en) | 2017-10-10 | 2020-08-26 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Radar apparatus |
DE102018118238A1 (en) | 2018-07-27 | 2020-01-30 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Method for operating a radar device and radar device |
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