WO2014019778A1 - Abbildende erfassung eines radargesichtsfelds in der prozessautomatisierungstechnik - Google Patents
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- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
- H01Q3/30—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
Definitions
- the invention relates to a method for imaging detection of a Radar supportivefeldes according to the preamble of claim 1 and a method for imaging detection of a radar field of view according to the preamble of claim 8. Furthermore, the invention relates to a Radarmessan extract according to the preamble of claim 14 and a Radarmessan extract according to the preamble of claim 15.
- field devices are often used, which serve to detect and / or influencing process variables. Examples of such field devices are level gauges, mass flow meters, pressure and
- Temperature measuring devices etc., which detect the corresponding process variables level, flow, pressure or temperature as sensors.
- field devices are all devices that are used close to the process and that provide or process process-relevant information.
- radar radiation is used for measurement purposes.
- imaging radar instruments are becoming increasingly important.
- the first method according to the invention serves for the imaging detection of a
- the radar arm assembly includes a transmitter antenna assembly having a plurality of first horn antenna elements, wherein the first horn antenna elements of the transmitter antenna assembly are configured such that each first horn antenna element radiates radar radiation in a different plane of abstraction that is tilted normal to a particular angular position of the first angular co-ordinate.
- the Radarmessan himself comprises a
- a receive antenna arrangement having a plurality of second horn antenna elements, wherein the second horn antenna elements of the receive antenna arrangement are configured so that every other horn antenna element radar radiation within a
- the first method comprises emitting radar radiation through the transmit antenna array, wherein the transmitter side emission is successively switched between different levels of illumination with respect to the first angle coordinate, and receiving signals reflected back to radar targets by the receive antenna array.
- the method comprises determining the second angular coordinate at which the received signals arrive at the receiving antenna arrangement by means of a phase progression of the received signals or by computationally evaluating different propagation paths by means of digital beamforming or generating a two-dimensional image of the
- the first method according to the invention is characterized by a combination of different levels of abstraction on the one hand and a use of digital beam forming or
- phased array antennas on the other hand.
- a particularly advantageous imaging detection of a radar field of view is made possible. For example, if Digital Beam Forming is used on the receiver side, the arithmetic outlay for the Digital Beam Forming is reduced because only one angular coordinate has to be determined by means of Digital Beam Forming, since on the transmitter side the first angular coordinate of the emission plane in which the emission takes place is known. If, on the other hand, a phased array on the receiver side Group antenna is used, this increases the total received power.
- the second method according to the invention serves for the imaging detection of a
- the radar arm assembly includes a transmit antenna assembly having a plurality of first horn antenna elements, wherein the first horn antenna elements of the transmit antenna assembly are configured such that each first horn antenna element radiates the power within a comparatively wide range of a first angular coordinate.
- a receiving antenna arrangement having a plurality of second horn antenna elements, wherein the second horn antenna elements of
- Receiving antenna arrangement are formed so that each second horn antenna element receives radar radiation in another receiving plane, which is tilted to the normal to a certain angular position of a second angular coordinate.
- the second method according to the invention comprises the emission of radar radiation by the transmitting antenna arrangement, whereby either different propagation paths are switched through for evaluating the first angular coordinate by means of digital beamforming or different phase progressions for emission into different emission regions of the first angular coordinate
- the method includes receiving and evaluating received signals reflected back to radar targets by the
- Radar field of view based on the received signals received for the different values of the first angular coordinate and the second angular coordinate.
- the second method according to the invention is characterized by a combination of an employment of digital beam forming or phased array antennas on the one hand and of different reception levels on the other hand.
- the combination of different methods for determining the first angular coordinate and the second angular coordinate enables a particularly advantageous imaging detection of a radar visual field.
- the arithmetic effort for the Digital Beam Forming reduced because only one angle coordinate must be determined by means of digital beam forming, because the receiver side is the second angular coordinate of the receiving plane in which the
- Radar radiation is received known. If, however, on the transmitter side a
- phased array antenna is used, thereby increasing the overall radiated power.
- the invention is based on the drawing shown in the drawing
- FIG. 1 shows an antenna arrangement according to the invention
- Fig. 2 shows the structure of the antenna arrangement according to the invention of stackable
- 3 shows a horn antenna element made of stamped parts; 4 shows the emission characteristic of a single horn antenna element;
- FIG. 5 shows an antenna arrangement constructed from two stacks arranged next to one another;
- FIG. Fig. 6 is a detail view of the antenna arrangement shown in Fig. 5;
- Fig. 7 is a rear view of the antenna arrangement shown in Fig. 5; 8 shows a first measuring method for the imaging detection of a radar field of view; 9 is a schematic representation of the scanning of a radar field of view;
- FIG. 10A, 10B show two advantageous technical implementations of the measuring method shown in FIG. 8;
- FIG. 1 shows the use of imaging radar for determining a bulk material volume;
- FIG. 1 shows the use of imaging radar for determining a bulk material volume;
- Fig. 12 shows a second measuring method for the imaging detection of a radar field of view
- Fig. 13 is a schematic representation of a phase delay element
- FIG. 15 shows an antenna arrangement which is particularly suitable for implementing the measuring method shown in FIGS. 12 and 14;
- 17 shows a fifth measuring method for imaging detection of a radar field of view.
- the antenna structure 100 for the front end of a radar measuring device.
- the antenna structure 100 according to the invention is constructed from a number of stacked horn antennas and can be used both as transmitting antenna structure and as
- Receiving antenna structure are used for radar radiation.
- the antenna structure 100 is made up of eight stacked ones
- Horn antenna elements 101 -108 constructed.
- the horn antenna elements 101 - 108 may be formed, for example, as molded parts, which are made of a conductive material.
- the base plate of the next horn antenna element serves as the upper cover of the underlying horn antenna element.
- the uppermost horn antenna element 108 of the antenna stack is then terminated with a cover plate 109, which is also made of conductive material.
- Each of the horn antenna elements 101 - 108 has a beam opening 1 10 - 17 at its front side. On the front side of the antenna structure 100, therefore, eight jet openings 1 10-1 17 arranged one above the other can be seen, which in FIG.
- the horn antenna elements 101-108 can be selectively used for transmitting or receiving radar radiation.
- level gauges are often used in closed storage containers (silos, tanks) with round covers in their covers
- Flange openings for installing sensors are located.
- a compact overall structure of the antenna structure which fits into small flange openings is advantageous.
- Moldings 101 -108 have a thickness in the range between 1, 5 mm and 2.5 mm. In applications of the principles of phased array antennas and digital
- Beam forming has a minimum distance of the antenna elements also has the advantage of a large with respect to the angular image unique field of view.
- the two horn antenna elements 200 and 201 are formed as molded parts.
- the horn antenna element 200 comprises a base plate 202 and two side elements 203, 204 formed thereon, which define the contour of the horn.
- a waveguide port 205 is provided, can be fed via the electromagnetic power in the horn antenna or removed from the horn antennas.
- a radiating aperture 206 is provided at the front of the horn antenna element 200 in the form of a long horizontal slit.
- the molded part can be produced, for example, as a metal injection molded part, or as a metallized plastic injection molded part. Alternatively, the molding may be machined from aluminum. Another possibility is that
- Horn antenna element by deep drawing a sheet, preferably one
- Non-ferrous metal sheet eg brass, copper and alloys thereof
- a dielectric lens plate 209 is fitted in the beam opening 206 of the horn antenna element 200.
- the dielectric lens plate 209 is made of a non-conductive dielectric, preferably of a plastic with a
- Dielectric constant ⁇ in the range between 2 and 4.
- a material for the dielectric lens plate 209 is for example polycarbonate, polytetrafluoroethylene (PTFE, also known as Teflon), polyetheretherketone (PEEK), polyethylene (PE), ethylene tetrafluoroethylene (ETFE), etc.
- the shape of the dielectric lens plate 209 is selected such that the dielectric lens plate 209 acts as a lens for the electromagnetic waves supplied via the waveguide connection 205.
- substantially planar radar waves are radiated from the horn antenna element 200, and the received radar waves are converged toward the waveguide port 205. If one waived the use of the dielectric lens plate 209, then the depth of the horn antenna elements would have to be significantly larger. In this respect, the dielectric lens plate 209 offers the advantage that the overall depth of the individual
- Antenna structure 100 can be significantly reduced.
- a second horn antenna element 201 that is stacked directly onto the first horn antenna element 200 to yield the stack of horn antenna elements shown in Fig. 1.
- the second horn antenna element 201 comprises a molded part with a base plate 210 and two side elements 21 1, 212 formed thereon. From the waveguide connection 213, the lateral boundaries 214, 215 extend towards the jet opening 216, which is designed as a narrow horizontal slot. The lateral ones
- Limitations 214, 215 define the inner contour of the horn antenna.
- a dielectric lens plate may also be arranged within the beam opening 216 in the second horn antenna element 201. For reasons of clarity, however, this is not shown in FIG. 2.
- a transmitting antenna stack can a defined emission characteristic or, in the case of a Receiving antenna stack a defined receiving characteristic can be achieved.
- latching lugs or tongue and groove constructions may, for example, be provided on the horn antenna elements.
- Side elements bores may be provided, which extend through the entire antenna stack. In these holes then guide rods can be inserted, in order to ensure an exact positioning of the stacked
- the waveguide terminals 205, 213 are arranged alternately offset from one another. This stands for each of the
- the waveguide terminals 205, 213 or may be connected to a switching matrix.
- a horn antenna element in which the horn antenna element is constructed of conductive stampings.
- the horn antenna element 300 shown in FIG. 3 comprises a base plate 301 on which two side plates 302, 303 are arranged. Both the base plate 301 and the side plates 302, 303 are realized as conductive stampings, preferably as stamped sheet metal parts. According to a preferred embodiment, the horn antenna element 300 is constructed from stampings made of stainless steel sheet.
- the side parts 302, 303 define the inner contour of the
- Horn antenna from the waveguide port 304 to the beam opening 305.
- a dielectric lens plate 306 can be used, whereby a reduced depth of the horn antenna element is made possible.
- Fig. 4 shows the radiation characteristic of a horn antenna element used as a transmitting antenna.
- the horn antenna element 400 comprises a waveguide port 401, via which the electromagnetic power is coupled in, an expanding one
- the jet opening 403 is formed substantially as a horizontal slot.
- Stacking direction is less than half the wavelength of the radar radiation.
- Extension d y of the beam opening 403 is relatively large, and insofar is the radiated
- Elevation angle ⁇ is therefore not or hardly bundling, therefore, the range ⁇ of elevation angles within which the radiation is emitted, comparatively large, namely up to 180 °. Therefore, the radar radiation is radiated substantially within a vertical half-plane 404, and within a relatively small range ⁇ of azimuth angles.
- Beam opening 403 is.
- the azimuth angle ⁇ at which the radiation mainly occurs can be adjusted within a wide range.
- horn antenna elements can be produced in which the radiation plane 404 is oriented at a predetermined azimuth angle ⁇ relative to the beam opening 403.
- Antenna elements of the antenna stack designed as horn antenna elements.
- Horn antennas allow a relatively broadband radiation of radar frequencies.
- Horn antennas allow a bandwidth of the radiated signals in the range of up to 40% of the radar frequency, ie a bandwidth in the range of 20 GHz to 30 GHz. This is significantly higher than the bandwidth that could be achieved, for example, when using planar antenna structures.
- the high bandwidth is particularly advantageous when determining distances by means of radar. The greater the bandwidth of the radiated radiation, the more precisely the distance to the radar target can be resolved. For example, if the distance is determined by a pulse transit time method, then the Fourier spectrum of a short well-defined pulse comprises a comparatively wide spectrum of different frequencies.
- FIG. 5 shows a further embodiment of an antenna structure according to the invention.
- This antenna structure 500 comprises two juxtaposed stacks 501, 502 of antenna elements.
- the first stack 501 comprises a plurality of stacked horn antenna elements 503, the beam openings 504 of which are visible as stacked vertical slots on the front side of the antenna stack 501.
- the uppermost horn antenna element of the first stack 501 is bounded at the top by a cover plate 505.
- the second antenna stack 502 includes the
- Horn antenna elements 506, which are arranged relative to the adjacent horn antenna elements 503 each offset by half a height of an antenna element. Therefore, the jet openings 507 in the second stack 502 are offset relative to the jet openings 504 in the first stack 501.
- the uppermost horn antenna element of the second stack 502 is bounded at the top by a cover plate 508, and at the
- Bottom of the first antenna stack 501 is for height compensation additionally one
- the height of the horn antenna elements 503 and 506 corresponds to about a full wavelength of the radar radiation.
- the horn antenna elements 503 and 506 shown in FIG. 5 are thus approximately twice as high as the horn antenna elements shown in FIG. However, in FIG. 5, the horn antenna elements 506 are opposite to the
- Horn antenna elements 503 offset by half a wavelength of the radar frequency arranged.
- the radar radiation is in each case at intervals of half a wavelength
- Horn antenna element is arranged with a beam opening. In this way, even in the embodiment shown in Fig. 5, a large unique field of view of
- Angle mapping can be realized by means of the principle of phased array antenna or digital beam shaping.
- a horn antenna element is about twice as high as in the embodiment shown in FIG. 1, without adversely affecting the radiation characteristic of the antenna array. This facilitates the realization of
- Horn antenna elements insofar as they can now be dimensioned slightly larger.
- the coupling of electromagnetic waves in the waveguide terminals of the horn antenna elements is facilitated by the enlarged dimensions.
- FIG. 6 two horn antenna elements 600, 601 of the first stack 602 and a horn antenna element 603 of the second antenna stack 604 arranged offset therefrom are drawn once more enlarged.
- Horn antenna elements 601 and 603 are also the side members 608 and 609 or 610 and 61 1 can be seen, which define the inner contour of the horn.
- Waveguide terminals 612, 613 are respectively disposed on the rear side of the antenna stacks 602, 604.
- a first cover plate 614 for the first antenna stack 602 and a second cover plate 615 for the second antenna stack 604 are shown in FIG.
- FIG. 7 shows a representation of the antenna structure 500 shown in FIG. 5 from the rear side.
- the first antenna stack 700 includes a plurality of horn antenna elements 701 with associated waveguide terminals 702.
- the second antenna stack 703 includes a plurality of horn antenna elements 704 that are staggered relative to the horn antenna elements 702.
- the waveguide terminals 705 of the horn antenna elements 704 are disposed on the rear side of the antenna stack 703.
- Microstrip line feeds provided, each via a waveguide transition are connected to an associated waveguide terminal.
- a switching matrix 706 arranged at the rear of the antenna structure is shown. By means of this switching matrix 706 it can be determined which of the horn antenna elements 704 is to be supplied with electromagnetic power via the associated microstrip line feed. With the help of the switching matrix 706 is thus determined which of the various switching matrix 706
- Horn antenna elements 704 are activated.
- a high-frequency signal generator can be arranged on the switching matrix 706, which can supply the required
- Radio frequency signals provides.
- the antenna structure described with reference to FIGS. 1-7 is particularly suitable for scanning the field of view of a radar measuring device in accordance with a grid and thus producing an imaging representation of a radar visual field.
- each individual horn antenna element has a defined emission characteristic according to FIG. 4, the radar radiation being emitted in particular in an emission plane with a certain angle of inclination to the normal.
- the angular position of the radiation plane can be varied and determined in particular by suitable design of the inner contour of the horn antenna and the contour of the lens.
- FIG. 8 shows an example of a radar measurement arrangement for radar field of view detection in which a transmission antenna array 800 for emitting the radar radiation and a receiving antenna array 801 for receiving radar radiation
- the transmit antenna array 800 is labeled “TX” in FIG. 8 while the receive antenna array 801 is labeled "RX".
- the two antenna arrays 800, 801 are antenna arrangements according to the invention, which are constructed from a plurality of stackable horn antenna elements, as shown in FIGS. 1 to 7.
- conventional antenna arrangements can also be used in order to achieve that shown in FIG.
- the Antenna arrays 800, 801 of a plurality of conventional horn antennas which are arranged one above the other or next to each other at a suitable distance.
- the transmitting antenna array 800 consists of six juxtaposed horn antenna elements 802-807, the radiating openings of which are formed as vertical slots arranged next to one another.
- Horn antenna element 802 is configured to radiate the radar radiation in an emission plane 808 that is tilted from the normal by an elevation angle ⁇ 1. Such a radiation characteristic can be achieved by a suitable design of the inner contour and the dielectric lens of the first horn antenna element 802.
- the second horn antenna element 803 is designed to radiate the radiation in an emission plane 809 which is tilted relative to the normal by the angle ⁇ 2.
- the third horn antenna element 804 radiates in an emission plane 810 which is tilted in accordance with the elevation angle ⁇ 3, the fourth horn antenna element 805 radiates in an emission plane 81 1 tilted by the angle ⁇ 4.
- the fifth horn antenna element 804 radiates in an emission plane 810 which is tilted in accordance with the elevation angle ⁇ 3
- the fourth horn antenna element 805 radiates in an emission plane 81 1 tilted by the angle ⁇ 4.
- Horn antenna element 806 radiates in an emission plane 812 which is tilted in accordance with the elevation angle ⁇ 5
- the sixth horn antenna element 807 radiates in an emission plane 813 tilted by the angle ⁇ 6.
- the juxtaposed horn antenna elements 802-807 can be activated in succession active.
- the elevation angle of the emission plane can be successively switched through from ⁇ 1 to ⁇ 6. This makes it possible to scrape the entire field of view of the radar device from top to bottom or
- the receive antenna array 801 is constructed of six stacked horn antenna elements 816-821. In this case, the horn antenna elements 816-821 of the receiving antenna array 801 are relative to the
- Horn antenna elements 802-807 of the transmitting antenna array 800 rotated by 90 °.
- the beam openings are vertical slots whereas the beam openings in the receiving antenna array 801 are formed as horizontal slots.
- the first horn antenna element 816 of the receive antenna array 801 detects only the radiation that arrives in the receive plane 822 at the azimuth angle ⁇ 1 on the horn antenna element 816. This can be done again by a corresponding shaping of the inner contour and the dielectric lens of the horn antenna 816.
- the receiving characteristic of the second horn antenna element 817 is determined by the receiving plane 823, which is tilted by an azimuth angle ⁇ 2 relative to the normal.
- the second horn antenna element 817 receives radiation from the receiving plane 824, which is tilted relative to the normal by the azimuth angle ⁇ 3.
- the other horn antenna elements 819, 820, 821 each receive radiation from the receiving planes 825, 826, 827, which are tilted by the azimuth angles ⁇ 4, ⁇ 5 and ⁇ 6, respectively.
- the signal intensities received by the horn antenna elements 816-821 are evaluated in parallel, so that the entire azimuth angle range from ⁇ 1 to ⁇ 6 can be detected and evaluated simultaneously. This has the advantage that the entire azimuth angle range can be evaluated simultaneously.
- evaluation of the received signal intensities of the horn antenna elements 816-821 requires six separate receive and evaluate channels.
- the individual horn antenna elements 816-821 are successively switched through to a single receiving and evaluating unit, which the
- FIG. 9 illustrates how the scanning of the radar field of view is performed.
- the azimuth angle ⁇ is plotted along the right axis and the elevation angle ⁇ is plotted along the vertical axis.
- Horn antenna element 802 is active, which radiates the radiation in a tilted by the angle ⁇ 1 Abstrahlebene 808.
- this emission area is shown as area 900 at the angle ⁇ 1.
- the back-reflected radiation is first received by the horn antenna element 816 whose
- Receiving plane is tilted by the angle ⁇ 1 to the normal.
- This receiving area of the horn antenna element 816 is shown in FIG. 9 as area 901. If that
- Transmitting antenna array 800 radiates at the elevation angle ⁇ 1 and the
- Receive antenna array 801 receives at the azimuth angle ⁇ 1, then results in a received signal amplitude only if there is a reflective object in the radar field at the angle pair ⁇ 1, ⁇ 1.
- the area 903 in the pair of angles ⁇ 1, ⁇ 1 corresponds to the overlap between the area 900 in which the transmitting antenna array 800 radiates and the area 901 in which the receiving antenna array 801 receives radiation.
- the horn antenna element 816 continues to the horn antenna element 817, which receives the radar radiation at an azimuth angle ⁇ 2.
- the reception range of the horn antenna element 817 at the azimuth angle ⁇ 2 is shown in FIG. 9 as area 904. In this switching position, it can be evaluated whether there is a reflecting radar object in the area 905 at the angle pair ⁇ 2, ⁇ 1.
- Azimuth angles ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6 are activated to detect the reflected intensity in the areas 906, 907, 908, 909.
- the horn antenna element 802 continues to the horn antenna element 803.
- This horn antenna element 803 radiates in an emission plane 809 that is tilted by the angle ⁇ 2 relative to the normal.
- the emission area of the second horn antenna element 803 is shown in FIG. 9 as area 910. Now, by switching through the
- Horn antenna elements 816-821 of the receiving antenna array 801 the reflected intensity in the areas 91 1 -916 are detected. In this way, the entire radar field of view can be scanned successively, up to the area 917 in the pair of angles ⁇ 6, ⁇ 6.
- the embodiments just described are each to a
- Horn antenna element of the transmitting antenna array 800 all the horn antenna elements of the receiving antenna array 801 was turned on before the next horn antenna of the transmitting antenna array 800 has been further switched. However, the switching through of the transmitting and receiving antenna elements can also take place in a different order. For example, according to an alternative embodiment, to each Horn antenna element of the receiving antenna array 801 successively the six
- Horn antenna elements 802-807 of the transmitting antenna array 800 are activated.
- the measuring method shown schematically in FIGS. 8 and 9 can be advantageously combined with methods for distance measurement.
- that can be advantageously combined with methods for distance measurement.
- the scanning of the radar field of view can be combined with Doppler radar methods to detect the movement of the respective radar target for each raster point.
- FIGS. 10A and 10B show two embodiments of an antenna arrangement with which the measuring principle shown schematically in FIGS. 8 and 9 can be implemented in a technologically advantageous manner.
- a transmit antenna stack 1000 labeled "TX" is provided in the central portion of the antenna assembly.
- the transmit antenna stack 1000 comprises a plurality of
- Horn antenna element 1001 one formed in the form of a vertical slot
- Beam opening 1002 has.
- a first receive antenna stack 1003 is arranged, which has a plurality of stacked ones
- Horn antenna elements 1004 with beam openings 1005 includes. Below the
- Transmission antenna stack 1000 a second receiving antenna stack 1006 is arranged, the plurality of stacked horn antenna elements 1007 with associated
- Beam openings 1008 includes. By dividing the receiving antenna stack into a first receiving antenna stack 1003 above the transmitting antenna stack 1000 and a second receiving antenna stack 1006 below the transmitting antenna stack 1000, a symmetrical and compact structure of the imaging radar sensor is achieved.
- FIG. 10B shows a second embodiment of an antenna arrangement with which the method described in FIGS. 8 and 9 can be realized in a technologically advantageous manner.
- the antenna arrangement shown in Fig. 10B includes a receive antenna stack 1010, designated "RX.”
- the receive antenna stack 1010 is constructed from a plurality of stacked horn antenna elements 101 1, each of which
- Horn antenna elements 101 1 has an associated jet opening 1012.
- a first transmitting antenna stack 1013 is arranged, which comprises a plurality of juxtaposed horn antenna elements 1014 with vertical radiating openings.
- a second transmit antenna stack 1015 Disposed below the receive antenna array 1010 is a second transmit antenna stack 1015 which also includes a plurality of side-by-side stacked horn antenna elements 1016 having vertical radiating apertures.
- the two transmit antenna stacks 1013, 1015 are labeled "TX" in FIG. 10B.
- Each horn antenna element of the upper transmit antenna stack 1013 is associated with an associated horn antenna element of the lower transmit antenna stack 1015.
- Transmit antenna stack 1015 acts as a group antenna array.
- Horn antenna elements 1014 and 1016 of the transmit antenna stack Due to this high aperture, a strong concentration of the radiated radiation is achieved.
- Fig. 1 1 shows an application for an imaging radar sensor, wherein the radar sensor 1 100 for determining the volume of a heap pile of
- Bulk material 1 101 is used.
- the heap of bulk material 1 101 is scanned by means of the method shown in Fig. 8 and Fig. 9 in accordance with a predetermined grid 1 102 by the radar radiation, wherein at each of the bases 1 103, 1 104, 1 105, etc., the distance between the radar sensor 1 100 and the bulk material is determined.
- Distance determination can be determined for example by means of a pulse transit time measurement or by means of FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). From the thus determined distance values for the individual grid points, the contour and the volume of the heap of bulk material 1 101 can then be determined with the aid of a mathematical model.
- FMCW Frequency Modulated Continuous Wave
- an imaging radar sensor could be permanently installed over a rectangular or sector-shaped deposit to capture the current amount of bulk material.
- An imaging radar sensor would be above It is also suitable for detecting and tracking the respective filling quantity in the silo in a silo.
- the radar sensor could also be used, for example, to detect the transported by a conveyor belt amount of bulk material. Another possible use would be to install the radar sensor, for example on an overhead crane, so that from this position, the goods to be transported can be detected.
- FIG. 12 shows a further embodiment of a radar measuring device.
- the radar measurement device includes a transmit antenna array 1200 and a
- Receive antenna array 1201 wherein the transmitting antenna array 1200 in its
- the two antenna arrays 1200, 1201 are antenna arrangements according to the invention, which are constructed from a plurality of stackable horn antenna elements, as shown in FIGS. 1 to 7.
- conventional antenna arrangements can also be used in order to realize the measuring method shown in FIG. 12.
- the antenna arrays 1200, 1201 consist of a plurality of conventional horn antennas, which are arranged one above the other or next to each other at a suitable distance.
- Each of the horn antenna elements 1202-1207 is designed to radiate radar radiation in a defined radiation plane, which is tilted by a specific elevation angle ⁇ to the normal. Accordingly, the horn antenna elements 1202-1207 each emit into an associated emission plane 1208-1213.
- the receiving antenna array 1201 shown in FIG. 12 comprises six juxtaposed horn antenna elements 1216-1221 whose beam openings are formed as side-by-side vertical slots.
- the horn antenna elements 1216-1221 are oriented in the same direction as the horn antenna elements 1202-1207 of the transmit antenna array 1200, and not rotated 90 ° as in FIG.
- the aperture 1222 of the beam aperture at the horn antenna elements 1216-1221 is significantly smaller than the aperture 1223 of the beam aperture at the horn antenna elements 1202-1207.
- the angular characteristic of the receiving region is not limited to a narrow angular range but encompasses a wide angular range.
- an associated one is associated with each of the horn antenna elements 1216-1221
- the receive antenna array 1201 is in particular designed to determine the azimuth angle ⁇ of the back-reflected radiation 1215. Unlike the receive antenna array 801 shown in FIG. 8, the azimuth angle in the receive antenna array 1201 is determined by evaluating the phase angle of the radar radiation incident on the individual horn antenna elements 1216-1221. Based on the phase relationship of the radiation received by the individual horn antenna elements 1216-1221, the angle of incidence of this radiation can then be determined.
- each of the horn antenna elements 1216-1221 detects the amplitude and phase of the incoming radar radiation.
- the received signals thus obtained are then applied to an associated phase delay element 1230-1235, which in each case imposes an individual phase delay on the received signals.
- the phase delays of the phase delay elements 1230-1235 can be set individually for each received signal.
- the superposition unit 1236 the phase-delayed signals are superimposed. Only with in-phase
- Superimposition of the phase-delayed received signals is obtained at the output of a superposition signal 1237 of significant signal amplitude.
- a significant beat signal 1237 is obtained if and only if the phase gradient caused by the azimuth angle ⁇ of the received radiation is exactly compensated by the phase progression which is the Reception signals is impressed by the phase delay elements 1230-1235.
- the received signals are successively differentiated by suitably set phase delay elements 1230-1235
- Phase delay elements allows a direct inference to the azimuth angle ⁇ of the reflected radiation 1215, below which the reflected radiation on the
- Receive antenna array 1201 hits.
- the measuring arrangement shown in FIG. 12 permits a scanning of the azimuth angle ⁇ and the elevation angle ⁇ and thus makes possible an imaging of a radar field of view.
- Such a measuring arrangement can be used, for example, for measuring bulk material, as shown in FIG. 11.
- FIG. 13 shows an adjustable phase delay element which, in the embodiment shown in FIG. 12, can be used to impose different phase correlations.
- a phase delay element can be constructed from any number of stages, it being possible to switch between two different signal paths at each stage.
- the phase delay element shown in FIG. 13 comprises three stages 1300-1302.
- the first stage 1300 includes two high-frequency switches 1303 and 1304, with which one can switch between a shorter signal path 1305 and a longer signal path 1306.
- a high-frequency switch for example, PIN diodes or MEMS switches can be used. If the longer signal path 1306 in the
- the second stage 1301 of the phase shifter comprises two high-frequency switches 1307 and 1308, with which it is possible to switch between a shorter signal path 1309 and a longer signal path 1310.
- the third stage 1302 of the phase shifter also comprises two high-frequency switches 131 1, 1312, with which a switch between a shorter signal path 1313 and a longer signal path 1314 can be switched.
- Delay signal paths 1306, 1310, 1314 are expediently in powers of two. As a result, the overall resulting phase delay can be set accurately.
- a radar measurement device which is adapted to scan and image a radar field of view.
- the radar measurement device includes a transmit antenna array 1400 and a receive antenna array 1401.
- the two antenna arrays 1400, 1401 are antenna arrangements according to the invention, which are constructed from a plurality of stackable horn antenna elements, as shown in FIGS. 1 to 7.
- conventional antenna arrangements can also be used in order to realize the measuring method shown in FIG. 14.
- the antenna arrays 1400, 1401 consist of a plurality of conventional horn antennas, which are arranged one above the other or next to each other at a suitable distance.
- the transmit antenna array 1400 shown in FIG. 14 includes six juxtaposed horn antenna elements 1402-1407.
- Each of the horn antenna elements 1402-1407 radiates radar radiation into an associated radiation plane 1408-1413. Therefore, by sequentially switching the horn antenna elements 1402-1407, the angle ⁇ by which the plane of abstraction is normal to the normal can be varied from ⁇ 1 to ⁇ 6, thereby scanning the field of view.
- the angle ⁇ by which the plane of abstraction is normal to the normal can be varied from ⁇ 1 to ⁇ 6, thereby scanning the field of view.
- Radiation 1415 may reach the receive antenna array 1401.
- the receive antenna array 1401 corresponds to that shown in FIG. 12
- Receiving antenna array 1201 and includes six juxtaposed
- the aperture of the beam openings of the receive antenna array 1401 is significantly smaller than the aperture of the beam openings of the transmit antenna array 1400, and therefore, is associated with the individual horn antenna elements 1416-1421 Receiving angle range relatively large, so that the reflected back Radiation 1415 can be detected within a relatively wide range of elevation angles from the horn antenna elements 1416-1421.
- the received signals 1422-1427 detected by the individual horn antenna elements 1416-1421 are fed to an evaluation unit 1428, which detects the phase and amplitude of the received signals 1422-1427.
- the received signals 1422-1427 can be evaluated either in parallel or sequentially.
- the evaluation unit 1428 now has available the phases and amplitudes of the received signals for different signal paths. Based on this output data, it is now possible to computationally calculate by means of "digital beamforming" or "digital beamforming" at which azimuth angle ⁇ relative to the receiving antenna array 1401 the target object 1414 is located. Instead of generating the phase evaluation by means of a superimposition of phase-delayed signals, the phase evaluation in the example shown in FIG. 14 is therefore performed purely mathematically with the aid of "digital beam forming".
- the measuring arrangement shown in FIG. 14 permits a detection of the received signal as a function of the azimuth angle ⁇ and the elevation angle ⁇ and thus makes possible an imaging of a radar field of view.
- a measuring arrangement can be used, for example, for measuring bulk material, as shown in FIG. 11.
- FIG. 15 shows a technologically advantageous implementation of a radar measuring device, which is particularly suitable for the methods illustrated in FIGS. 12 and 14.
- the transmission antenna array 1500 is realized as a horn antenna stack according to the invention, which comprises a plurality of stacked horn antenna elements 1501. It radiates each of the
- Horn antenna elements 1501 in a different Abstrahlebene from which is tilted relative to the normal by a certain azimuth angle. In this way, successive different azimuth angles can be scanned.
- the receive antenna array 1502 comprises two stacks 1503, 1504 of stacked horn antenna elements 1505, 1506. The stacks detected by the individual horn antenna elements 1505, 1506
- Receive signals have a phase progression, which depends on the direction of incidence of the reflected back radiation.
- the phase angle either by means of adjustable phase delay elements or mathematically by means of digital beam forming
- the elevation angle ⁇ at which the retroreflected radiation arrives on the receive antenna array 1502 may be determined.
- a radar measurement device which includes a transmit antenna array 1600 and a receive antenna array 1601.
- the two antenna arrays 1600, 1601 are antenna arrangements according to the invention, which are constructed from a plurality of stackable horn antenna elements, as shown in FIGS. 1 to 7.
- conventional antenna arrangements can also be used in order to realize the measuring method shown in FIG. 16.
- the antenna arrays 1600, 1601 consist of a plurality of conventional horn antennas, which are arranged one above the other or next to each other at a suitable distance.
- the transmit antenna array 1600 consists of six juxtaposed
- Horn antenna elements 1602-1607 which are designed to be in a relatively wide
- Range of elevation angles ⁇ send radar radiation.
- an associated emission characteristic 1608-1613 is also shown for each of the horn antenna elements 1602-1607.
- a high frequency signal 1614 is applied to a plurality of adjustable phase delay elements 1615-1620 and the different phase delayed signals are then applied to the individual
- the main emission direction 1621 is determined by the impressed phase progression.
- the azimuth angle ⁇ of the radiated radiation can be set freely within a wide range.
- the receive antenna array 1601 comprises six juxtaposed horn antenna elements 1624-1629, the beam openings of which are oriented in the same direction as the beam openings of
- Horn antenna elements 1624-1629 can be determined at what elevation angle ⁇ the reflected back radar radiation 1623 incident on the receiving antenna array 1601. For this purpose, the horn antenna elements 1624-1629 can either be active at the same time, or can be switched through sequentially.
- the measuring arrangement shown in FIG. 16 permits a scanning of the azimuth angle ⁇ and the elevation angle ⁇ and thus makes possible an imaging of a radar field of view. Such a measuring arrangement can be used, for example, for measuring bulk material, as shown in FIG. 11.
- FIG. 17 another embodiment of a radar measurement device is shown that includes a transmit antenna array 1700 and a receive antenna array 1701.
- the two antenna arrays 1700, 1701 are antenna arrangements according to the invention, which are constructed from a plurality of stackable horn antenna elements, as shown in FIGS. 1 to 7.
- conventional antenna arrangements can also be used in order to realize the measuring method shown in FIG. 17.
- the Antenna arrays 1700, 1701 of a plurality of conventional horn antennas which are arranged one above the other or next to each other at a suitable distance.
- the transmit antenna array 1700 consists of six juxtaposed
- Horn antenna elements 1702-1707 each adapted to radiate radar radiation in a relatively wide range of elevation angles. The to the individual
- Horn antenna elements 1702-1707 associated radiation characteristics 1708-1713 are also shown in Fig. 17.
- the individual horn antenna elements 1702-1707 can be activated individually one after the other.
- the radar radiated radiation is reflected at the radar target 1715, and the reflected radiation 1716 reaches the receive antenna array 1701.
- the receive antenna array 1701 includes six juxtaposed horn antenna elements 1717-1722, each receiving radar radiation from a particular receive plane. The to the
- Horn antenna elements 1717-1722 belonging reception levels 1723-1728 are also shown in Fig. 17 with.
- the elevation angle ⁇ of the back-reflected radiation 1716 can be determined.
- the horn antenna elements 1702-1707 may be activated in turn. This results in different signal paths from the transmit antenna array 1700 to the radar target 1715 and back to the
- Horn antenna elements 1702-1707 on the side of the transmitting antenna array 1700 successively activated, and the associated amplitudes and phases of the received signals are recorded. Subsequently, the amplitudes and phases detected for the different signal paths are evaluated by calculation using an evaluation unit. This evaluation is carried out by means of "Digital Beam Forming" or “Digital Beamforming". From the way in which the amplitude and phase of the received signal depend on the respective signal path, the azimuth angle ⁇ of the radar target 1715 can then also be determined, for example. Overall, the combination of "Digital Beam Forming" on the transmitter side and a switching through of the reception levels on the receiver side allows a rastering of the radar field of view.
- the measuring arrangement shown in FIG. 17 permits a detection of the received signal as a function of azimuth angle ⁇ and elevation angle ⁇ and thus makes possible an imaging of a radar field of view. Such a measuring arrangement can be used, for example, for measuring bulk material, as shown in FIG. 11.
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Description
Abbildende Erfassung eines Radargesichtsfelds in der
Prozessautomatisierungstechnik
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfeldes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfeldes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 8. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Radarmessanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 14 sowie eine Radarmessanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 15. In der Prozessautomatisierungstechnik werden vielfach Feldgeräte eingesetzt, die zur Erfassung und/oder Beeinflussung von Prozessvariablen dienen. Beispiele für derartige Feldgeräte sind Füllstandsmessgeräte, Massedurchflussmessgeräte, Druck- und
Temperaturmessgeräte etc., die als Sensoren die entsprechenden Prozessvariablen Füllstand, Durchfluss, Druck bzw. Temperatur erfassen.
Als Feldgeräte werden im Prinzip alle Geräte bezeichnet, die prozessnah eingesetzt werden und die prozessrelevante Informationen liefern oder verarbeiten.
Eine Vielzahl solcher Feldgeräte wird von der Firma Endress+Hauser hergestellt und vertrieben.
Insbesondere im Bereich der Füllstandsmessung, aber auch in anderen Bereichen wird Radarstrahlung für Messzwecke eingesetzt. Neben der reinen Füllstandsmessung gewinnen auch abbildende Radarmessgeräte an Bedeutung.
Es ist Aufgabe der Erfindung, verbesserte Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds sowie entsprechende Radarmessanordnungen zur Verfügung zu stellen, welche insbesondere für die Prozessautomatisierungstechnik geeignet sind. Gelöst wird diese Aufgabe durch die in den Ansprüchen 1 , 8, 14 und 15 angegebenen
Merkmale.
Vorteilhafte Weiterentwicklungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Das erste erfindungsgemäße Verfahren dient zur abbildenden Erfassung eines
Radargesichtsfeldes mittels einer Radarmessanordnung. Die Radarmessanordnung umfasst eine Sendeantennenanordnung mit einer Mehrzahl von ersten Hornantennenelementen, wobei die ersten Hornantennenelemente der Sendeantennenanordnung so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement Radarstrahlung in einer anderen Abstrahlebene abstrahlt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition der ersten Winkelkoordinate verkippt ist. Außerdem umfasst die Radarmessanordnung eine
Empfangsantennenanordnung mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen, wobei die zweiten Hornantennenelemente der Empfangsantennenanordnung so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement Radarstrahlung innerhalb eines
vergleichsweise breiten Bereichs der zweiten Winkelkoordinate empfängt.
Das erste erfindungsgemäße Verfahren umfasst das Abstrahlen von Radarstrahlung durch die Sendeantennenanordnung, wobei die Abstrahlung auf Senderseite bezüglich der ersten Winkelkoordinate nacheinander zwischen unterschiedlichen Abstrahlebenen durchgeschaltet wird, und das Empfangen von an Radarzielen zurückreflektierten Empfangssignalen durch die Empfangsantennenanordnung. Das Verfahren umfasst das Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung eintreffen, anhand einer Phasenprogression der Empfangssignale oder durch rechnerisches Auswerten verschiedener Ausbreitungswege mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming, sowie das Erzeugen eines zweidimensionalen Abbilds des
Radargesichtsfelds anhand der für die verschiedenen Werte der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate erhaltenen Empfangssignale. Das erste erfindungsgemäße Verfahren ist durch eine Kombination von unterschiedlichen Abstrahlebenen einerseits und einem Einsatz von Digital Beam Forming oder
phasengesteuerten Gruppenantennen andererseits gekennzeichnet. Durch die Kombination von unterschiedlichen Methoden für die Ermittlung der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate wird eine besonders vorteilhafte abbildende Erfassung eines Radargesichtsfelds ermöglicht. Beispielsweise wird, falls auf Empfängerseite Digital Beam Forming zum Einsatz kommt, der rechnerische Aufwand für das Digital Beam Forming verringert, weil lediglich eine Winkelkoordinate mittels Digital Beam Forming bestimmt werden muss, denn senderseitig ist die erste Winkelkoordinate der Abstrahlebene, in der die Abstrahlung erfolgt, bekannt. Wenn dagegen auf Empfängerseite eine phasengesteuerte
Gruppenantenne zum Einsatz kommt, wird dadurch die insgesamt empfangene Leistung erhöht.
Das zweite erfindungsgemäße Verfahren dient zur abbildenden Erfassung eines
Radargesichtsfeldes mittels einer Radarmessanordnung. Die Radarmessanordnung umfasst eine Sendeantennenanordnung mit einer Mehrzahl von ersten Hornantennenelementen, wobei die ersten Hornantennenelemente der Sendeantennenanordnung so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement die Leistung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs einer ersten Winkelkoordinate abstrahlt. Außerdem umfasst die
Radarmessanordnung eine Empfangsantennenanordnung mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen, wobei die zweiten Hornantennenelemente der
Empfangsantennenanordnung so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement Radarstrahlung in einer anderen Empfangsebene empfängt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition einer zweiten Winkelkoordinate verkippt ist.
Das zweite erfindungsgemäße Verfahren umfasst das Abstrahlen von Radarstrahlung durch die Sendeantennenanordnung, wobei entweder unterschiedliche Ausbreitungswege durchgeschaltet werden zur Auswertung der ersten Winkelkoordinate mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming, oder unterschiedliche Phasenprogressionen zur Abstrahlung in unterschiedliche Abstrahlbereiche der ersten Winkelkoordinate
durchgeschaltet werden. Außerdem umfasst das Verfahren das Empfangen und Auswerten von an Radarzielen zurückreflektierten Empfangssignale durch die
Empfangsantennenanordnung in unterschiedlichen Empfangsebenen bezüglich der zweiten Winkelkoordinate, sowie das Erzeugen eines zweidimensionalen Abbilds des
Radargesichtsfelds anhand der für die verschiedenen Werte der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate erhaltenen Empfangssignale.
Das zweite erfindungsgemäße Verfahren ist durch eine Kombination eines Einsatzes von Digital Beam Forming oder phasengesteuerten Gruppenantennen einerseits und von unterschiedlichen Empfangsebenen andererseits gekennzeichnet. Genau wie beim ersten erfindungsgemäßen Verfahren wird durch die Kombination von unterschiedlichen Methoden für die Ermittlung der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate eine besonders vorteilhafte abbildende Erfassung eines Radargesichtsfelds ermöglicht.
Beispielsweise wird, falls zur Bestimmung der ersten Winkelkoordinate Digital Beam Forming
eingesetzt wird, der rechnerische Aufwand für das Digital Beam Forming verringert, weil lediglich eine Winkelkoordinate mittels Digital Beam Forming bestimmt werden muss, denn empfängerseitig ist die zweite Winkelkoordinate der Empfangsebene, in der die
Radarstrahlung empfangen wird, bekannt. Wenn dagegen auf Senderseite eine
phasengesteuerte Gruppenantenne zum Einsatz kommt, wird dadurch die insgesamt abstrahlte Leistung erhöht.
Nachfolgend ist die Erfindung anhand von in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine erfindungsgemäße Antennenanordnung; Fig. 2 den Aufbau der erfindungsgemäßen Antennenanordnung aus stapelbaren
Hornantennenelementen;
Fig. 3 ein aus Stanzteilen gefertigtes Hornantennenelement; Fig. 4 die Abstrahlcharakteristik eines einzelnen Hornantennenelements;
Fig. 5 eine aus zwei nebeneinander angeordneten Stapeln aufgebaute Antennenanordnung; Fig. 6 eine Detailansicht der in Fig. 5 gezeigten Antennenanordnung;
Fig. 7 eine rückwärtige Ansicht der in Fig. 5 gezeigten Antennenanordnung; Fig. 8 ein erstes Messverfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds; Fig. 9 eine schematische Darstellung der Abrasterung eines Radargesichtsfelds;
Fig. 10A, 10B zwei vorteilhafte technische Implementierungen des in Fig. 8 gezeigten Messverfahrens;
Fig. 1 1 den Einsatz von abbildendem Radar zur Bestimmung eines Schüttgutvolumens;
Fig. 12 ein zweites Messverfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds; Fig. 13 eine schematische Darstellung eines Phasenverzögerungsglieds;
Fig. 14 ein drittes Messverfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds;
Fig. 15 eine Antennenanordnung, die sich insbesondere zur Realisierung der in den Fig. 12 und 14 gezeigten Messverfahren eignet;
Fig. 16 ein viertes Messverfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds; und
Fig. 17 ein fünftes Messverfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfelds.
Fig. 1 zeigt eine Antennenstruktur 100 für das Frontend einer Radarmessvorrichtung. Die erfindungsgemäße Antennenstruktur 100 ist aus einer Anzahl von aufeinander gestapelten Hornantennen aufgebaut und kann sowohl als Sendeantennenstruktur als auch als
Empfangsantennenstruktur für Radarstrahlung eingesetzt werden. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die Antennenstruktur 100 aus acht übereinander gestapelten
Hornantennenelementen 101 -108 aufgebaut. Die Hornantennenelemente 101 -108 können beispielsweise als Formteile ausgebildet sein, welche aus einem leitfähigen Material gefertigt sind. Beim Übereinanderstapeln der einzelnen Hornantennenelemente 101 -108 dient die Grundplatte des nächstfolgenden Hornantennenelements jeweils als obere Abdeckung des darunter liegenden Hornantennenelements. Das oberste Hornantennenelement 108 des Antennenstapels wird dann mit einer Deckplatte 109 abgeschlossen, welche ebenfalls aus leitfähigem Material besteht. Jedes der Hornantennenelemente 101 -108 weist an seiner Vorderseite eine Strahlöffnung 1 10-1 17 auf. An der Vorderseite der Antennenstruktur 100 sind daher acht übereinander angeordnete Strahlöffnungen 1 10-1 17 zu erkennen, die in
Form von schmalen horizontalen Schlitzen ausgebildet sind. Die Hornantennenelemente 101 -108 können wahlweise zum Senden oder zum Empfangen von Radarstrahlung eingesetzt werden.
In der Prozessautomatisierungstechnik werden Füllstandmessgeräte oft in geschlossenen Speicherbehältern (Silos, Tanks) eingesetzt, in deren Abdeckungen sich runde
Flanschöffnungen zur Installation von Sensoren befinden. Um das erfindungsgemäßen Verfahren in möglichst vielen Speicherbehältern einsetzen zu können, ist ein kompakter, in kleine Flanschöffnungen passender Gesamtaufbau der Antennenstruktur vorteilhaft.
Kompakte Abmessungen der Antennenstruktur werden durch einen minimalen Abstand zwischen den Strahlöffnungen von benachbarten Hornantennenelementen erreicht. Dieser Minimalabstand liegt etwa in der Größenordnung von einer halben Wellenlänge. Bei einer Frequenz von ca. 60-90 GHz würde der Abstand zwischen benachbarten Strahlöffnungen daher im Bereich zwischen 1 ,5 und 2,5 mm liegen. Entsprechend müsste jedes der
Formteile 101 -108 eine Dicke im Bereich zwischen 1 ,5 mm und 2,5 mm aufweisen. Bei Anwendungen der Prinzipien phasengesteuerter Gruppenantennen und digitaler
Strahlformung hat ein minimaler Abstand der Antennenelemente zudem den Vorteil eines großen bezüglich der Winkelabbildung eindeutigen Gesichtsfeldes.
In Fig. 2 sind zwei der Hornantennenelemente gezeigt, die zum Aufbau der Antennenstruktur von Fig. 1 benötigt werden. Die beiden Hornantennenelemente 200 und 201 sind als Formteile ausgebildet. Das Hornantennenelement 200 umfasst eine Grundplatte 202 und zwei daran angeformte Seitenelemente 203, 204, die die Kontur des Horns definieren. Am rückwärtigen Ende des Formteils ist ein Hohlleiteranschluss 205 vorgesehen, über den elektromagnetische Leistung in die Hornantenne eingespeist oder aus der Hornantennen entnommen werden kann. An der Vorderseite des Hornantennenelements 200 befindet sich eine Abstrahlöffnung 206 in Form eines langen horizontalen Schlitzes. Die von den
Seitenelementen 203, 204 gebildeten seitlichen Begrenzungen 207, 208 verlaufen vom Hohlleiteranschluss 205 zur Strahlöffnung 206 und bilden eine Wellenführung für die elektromagnetischen Wellen. Dabei ist das gesamte Formteil, welches sowohl die
Grundplatte 202 als auch die daran angeformten Seitenelemente 203, 204 umfasst, aus leitfähigem Material gefertigt. Das Formteil kann beispielsweise als Metallspritzgussteil hergestellt sein, oder als metallisiertes Kunststoffspritzgussteil. Alternativ dazu kann das Formteil aus Aluminium gefräst sein. Eine weitere Möglichkeit ist es, das
Hornantennenelement durch Tiefziehen eines Bleches, vorzugsweise eines
Buntmetallblechs (z.B. Messing, Kupfer sowie Legierungen davon) herzustellen.
In Fig. 2 ist zu erkennen, dass in die Strahlöffnung 206 des Hornantennenelements 200 eine dielektrische Linsenplatte 209 eingepasst ist. Die dielektrische Linsenplatte 209 besteht aus einem nichtleitenden Dielektrikum, vorzugsweise aus einem Kunststoff mit einer
Dielektrizitätskonstanten ε im Bereich zwischen 2 und 4. Als Material für die dielektrische Linsenplatte 209 eignet sich beispielsweise Polycarbonat, Polytetrafluorethylen (PTFE, auch bekannt als Teflon), Polyetheretherketon (PEEK), Polyethylen (PE), Ethylen- Tetrafluorethylen (ETFE), etc. Die Form der dielektrischen Linsenplatte 209 ist dabei so gewählt, dass die dielektrische Linsenplatte 209 für die über den Hohlleiteranschluss 205 zugeführten elektromagnetischen Wellen als Linse wirkt. Infolge dieses Linseneffekts werden von dem Hornantennenelement 200 im Wesentlichen ebene Radarwellen abgestrahlt, und die empfangenen Radarwellen werden in Richtung zum Hohlleiteranschluss 205 hin gebündelt. Würde man auf den Einsatz der dielektrischen Linsenplatte 209 verzichten, so müsste die Bautiefe der Hornantennenelemente deutlich größer sein. Insofern bietet die dielektrische Linsenplatte 209 den Vorteil, dass die Bautiefe der einzelnen
Hornantennenelemente 200, 201 und damit auch die Bautiefe der gesamten
Antennenstruktur 100 signifikant verringert werden kann. Durch den Einsatz von
dielektrischen Linsenplatten kann also eine kompaktere Bauform der Hornantennenelemente erzielt werden. In Fig. 2 ist außerdem ein zweites Hornantennenelement 201 gezeigt, das direkt auf das erste Hornantennenelement 200 gestapelt wird, so dass sich der in Fig. 1 gezeigte Stapel von Hornantennenelementen ergibt. Das zweite Hornantennenelement 201 umfasst ein Formteil mit einer Grundplatte 210 und zwei daran angeformten Seitenelementen 21 1 , 212. Vom Hohlleiteranschluss 213 aus erstrecken sich die seitlichen Begrenzungen 214, 215 zu der Strahlöffnung 216 hin, die als schmaler horizontaler Schlitz ausgebildet ist. Die seitlichen
Begrenzungen 214, 215 definieren die Innenkontur der Hornantenne.
Wie beim ersten Hornantennenelement 200 kann auch beim zweiten Hornantennenelement 201 innerhalb der Strahlöffnung 216 eine dielektrische Linsenplatte angeordnet sein. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist diese in Fig. 2 jedoch nicht mit dargestellt.
Beim Aufeinanderstapeln der verschiedenen Hornantennenelemente ist es von Vorteil, die einzelnen Hornantennenelemente relativ zueinander exakt zu positionieren. Nur so kann im Fall eines Sendeantennenstapels eine definierte Abstrahlcharakteristik bzw. im Fall eines
Empfangsantennenstapels eine definierte Empfangscharakteristik erzielt werden. Um ein Hornantennenelement relativ zu einem darunter angeordneten Hornantennenelement zu positionieren, können beispielsweise Rastnasen oder Nut-Feder-Konstruktionen an den Hornantennenelementen vorgesehen sein. Alternativ dazu könnten innerhalb der
Seitenelemente Bohrlöcher vorgesehen sein, die durch den gesamten Antennenstapel hindurchreichen. In diese Bohrlöcher können dann Führungsstangen eingeschoben werden, um auf diese Weise eine exakte Positionierung der übereinander gestapelten
Hornantennenelemente zu erreichen. In der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform sind die Hohlleiteranschlüsse 205, 213 abwechselnd versetzt zueinander angeordnet. Dadurch steht für jeden der
Hohlleiteranschlüsse an der Rückseite des Antennenstapels mehr Platz für die
Ankontaktierung zur Verfügung, um elektromagnetische Leistung einzukoppeln oder auszukoppeln. Beispielsweise können die Hohlleiteranschlüsse 205, 213 oder mit einer Schaltmatrix verbunden werden.
In Fig. 3 ist eine alternative Ausführungsform eines Hornantennenelements gezeigt, bei dem das Hornantennenelement aus leitfähigen Stanzteilen aufgebaut ist. Das in Fig. 3 gezeigte Hornantennenelement 300 umfasst eine Grundplatte 301 , auf der zwei Seitenplatten 302, 303 angeordnet sind. Sowohl die Grundplatte 301 als auch die Seitenplatten 302, 303 sind als leitfähige Stanzteile realisiert, und zwar vorzugsweise als Blechstanzteile. Entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform wird das Hornantennenelement 300 aus Stanzteilen aus Edelstahlblech aufgebaut. Die Seitenteile 302, 303 definieren die Innenkontur der
Hornantenne vom Hohlleiteranschluss 304 zur Strahlöffnung 305. In die Strahlöffnung 305 kann eine dielektrische Linsenplatte 306 eingesetzt werden, wodurch eine verringerte Bautiefe des Hornantennenelements ermöglicht wird.
Fig. 4 zeigt die Abstrahlcharakteristik eines Hornantennenelements, das als Sendeantenne eingesetzt wird. Das Hornantennenelement 400 umfasst einen Hohlleiteranschluss 401 , über den die elektromagnetische Leistung eingekoppelt wird, einen sich aufweitenden
Wellenführungsbereich 402 sowie eine Strahlöffnung 403 zu Abstrahlung der
Radarstrahlung. Die Strahlöffnung 403 ist im Wesentlichen als horizontaler Schlitz ausgebildet. Bei Verwendung des eingezeichneten Koordinatensystems ergibt sich daher, dass die Ausdehnung dy der Strahlöffnung 403 in y-Richtung (also in Richtung senkrecht zur
Stapelrichtung) relativ groß ist, während die Ausdehnung dz in z-Richtung (also in
Stapelrichtung) kleiner ist als die halbe Wellenlänge der Radarstrahlung. Für die sich ergebende Abstrahlcharakteristik der Hornantenne gilt Folgendes: Je größer die Apertur der Strahlöffnung in einer bestimmten Raumrichtung ist, desto stärker wird die abgestrahlte Strahlung in dieser Raumrichtung gebündelt. Wenn die Aperturöffnung in einer
Raumrichtung dagegen sehr klein ist, dann wird die abgestrahlte Strahlung in der entsprechenden Raumrichtung nicht bzw. nur geringfügig gebündelt. Angewandt auf die in Fig. 4 gezeigte Hornantenne ergibt sich daher folgendes Bild: In y-Richtung ist die
Ausdehnung dy der Strahlöffnung 403 relativ groß, und insofern ist die abgestrahlte
Strahlung in y-Richtung relativ stark gebündelt. In Bezug auf den Azimutwinkel φ wird die Radarstrahlung daher nur in einem relativ schmalen Winkelbereich Δφ senkrecht zur Strahlöffnung abgestrahlt. In Bezug auf den Azimutwinkel kommt es daher zur Ausprägung einer vergleichsweise schmalen Strahlungskeule. In z-Richtung dagegen ist die Ausdehnung dz der Strahlöffnung 403 sehr gering, und deshalb kommt es in dieser Richtung nicht bzw. kaum zu einer Bündelung der abgestrahlten Radarstrahlung. In Bezug auf den
Elevationswinkel Θ kommt es daher nicht bzw. kaum zu einer Bündelung, daher ist der Bereich ΔΘ von Elevationswinkeln, innerhalb denen die Strahlung abgestrahlt wird, vergleichsweise groß, nämlich bis zu 180°. Daher wird die Radarstrahlung im Wesentlichen innerhalb einer vertikalen Halbebene 404 abgestrahlt, und zwar innerhalb eines relativ kleinen Bereichs Δφ von Azimutwinkeln. Wenn die Seitenwandungen 405, 406 der
Hornantenne symmetrisch ausgelegt ist, dann wird die Radarstrahlung hauptsächlich beim Azimutwinkel φ=90° abgestrahlt, so dass die Abstrahlebene 404 senkrecht auf der
Strahlöffnung 403 steht. Allerdings kann man durch eine geeignete Formgebung der Seitenwandungen 405, 406 des Horns sowie durch eine geeignete Formgebung der dielektrischen Linse den Azimutwinkel φ, bei dem die Abstrahlung hauptsächlich erfolgt, innerhalb eines weiten Bereichs einstellen. Dadurch lassen sich Hornantennenelemente herstellen, bei denen die Abstrahlebene 404 in einem vorgegebenen Azimutwinkel φ relativ zur Strahlöffnung 403 orientiert ist.
Bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind die einzelnen
Antennenelemente des Antennenstapels als Hornantennenelemente ausgeführt.
Hornantennen ermöglichen eine relativ breitbandige Abstrahlung von Radarfrequenzen. Wenn Radarsignale bei einer Radarfrequenz im Bereich von ca. 60 GHz bis 90 GHz
abgestrahlt werden, dann ermöglichen Hornantennen eine Bandbreite der abgestrahlten Signale im Bereich von bis zu 40% der Radarfrequenz, also eine Bandbreite im Bereich von 20 GHz bis 30 GHz. Dies ist deutlich höher als die Bandbreite, die beispielsweise bei Verwendung von planaren Antennenstrukturen erzielt werden könnte. Die hohe Bandbreite ist insbesondere bei der Bestimmung von Entfernungen mittels Radar von Vorteil. Je größer die Bandbreite der abgestrahlten Strahlung ist, desto genauer lässt sich die Entfernung zum Radarziel auflösen. Wenn die Entfernung beispielsweise mittels einer Pulslaufzeitmethode bestimmt wird, dann umfasst das Fourier-Spektrum eines kurzen wohldefinierten Pulses ein vergleichsweise breites Spektrum von verschiedenen Frequenzen. Eine Hornantenne ist in der Lage, dieses breite Spektrum von verschiedenen Frequenzen abzustrahlen. Insofern kann mittels einer Hornantenne ein wohldefinierter kurzer Puls ausgesendet werden. Anhand der Laufzeit dieses Pulses vom Sender zum Radarziel und zurück zum Empfänger lässt sich dann die Entfernung des Radarziels ermitteln. In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Antennenstruktur gezeigt. Diese Antennenstruktur 500 umfasst zwei nebeneinander angeordnete Stapel 501 , 502 von Antennenelementen. Der erste Stapel 501 umfasst eine Mehrzahl von übereinander gestapelten Hornantennenelementen 503, deren Strahlöffnungen 504 als übereinander angeordnete vertikale Schlitze an der Vorderseite des Antennenstapels 501 zu erkennen sind. Das oberste Hornantennenelement des ersten Stapels 501 wird nach oben hin durch eine Deckplatte 505 begrenzt. Der zweite Antennenstapel 502 umfasst die
Hornantennenelemente 506, die relativ zu den benachbarten Hornantennenelementen 503 jeweils um eine halbe Höhe eines Antennenelements versetzt angeordnet sind. Daher sind die Strahlöffnungen 507 im zweiten Stapel 502 gegenüber den Strahlöffnungen 504 im ersten Stapel 501 versetzt angeordnet. Das oberste Hornantennenelement des zweiten Stapels 502 wird nach oben hin durch eine Abdeckplatte 508 begrenzt, und an der
Unterseite des ersten Antennenstapels 501 ist zum Höhenausgleich zusätzlich eine
Abstandsplatte 509 angeordnet. Vorzugsweise entspricht die Höhe der Hornantennenelemente 503 und 506 etwa einer ganzen Wellenlänge der Radarstrahlung. Die in Fig. 5 gezeigten Hornantennenelemente 503 und 506 sind also etwa doppelt so hoch wie die in Fig. 1 gezeigten Hornantennenelemente. Allerdings sind in Fig. 5 die Hornantennenelemente 506 gegenüber den
Hornantennenelementen 503 um eine halbe Wellenlänge der Radarfrequenz versetzt
angeordnet. Dadurch wird genau wie bei der Ausführungsform von Fig. 1 erreicht, dass jeweils in Abständen von einer halben Wellenlänge der Radarstrahlung ein
Hornantennenelement mit einer Strahlöffnung angeordnet ist. Auf diese Weise kann auch bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform ein großes eindeutiges Gesichtsfeld der
Winkelabbildung mittels des Prinzips der phasengesteuerter Gruppenantenne oder der digitalen Strahlformung realisiert werden.
Bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform ist ein Hornantennenelement etwa doppelt so hoch wie bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform, ohne dass die Abstrahlcharakteristik des Antennenarrays dadurch beeinträchtigt würde. Dies erleichtert die Realisierung der
Hornantennenelemente insofern, als diese nun etwas größer dimensioniert werden können. Darüber hinaus wird durch die vergrößerten Dimensionen auch das Ein- bzw. Auskoppeln von elektromagnetischen Wellen in die Hohlleiteranschlüsse der Hornantennenelemente erleichtert.
In Fig. 6 sind zwei Hornantennenelemente 600, 601 des ersten Stapels 602 sowie ein versetzt dazu angeordnetes Hornantennenelement 603 des zweiten Antennenstapels 604 nochmals vergrößert gezeichnet. Zu erkennen sind die Strahlöffnungen 605, 606, 607, in denen jeweils dieelektrische Linsenplatten angeordnet sind. Bei den beiden
Hornantennenelementen 601 und 603 sind außerdem die Seitenelemente 608 und 609 bzw. 610 und 61 1 zu erkennen, die die Innenkontur des Horns definieren. Die
Hohlleiteranschlüsse 612, 613 sind jeweils an der rückwärtigen Seite der Antennenstapel 602, 604 angeordnet. Außerdem sind in Fig. 6 eine erste Abdeckplatte 614 für den ersten Antennenstapel 602 und eine zweite Abdeckplatte 615 für den zweiten Antennenstapel 604 eingezeichnet.
Fig. 7 zeigt eine Darstellung der in Fig. 5 gezeigten Antennenstruktur 500 von der Rückseite aus. Der erste Antennenstapel 700 umfasst eine Vielzahl von Hornantennenelementen 701 mit zugehörigen Hohlleiteranschlüssen 702. Der zweite Antennenstapel 703 umfasst eine Vielzahl von Hornantennenelementen 704, die relativ zu den Hornantennenelementen 702 versetzt angeordnet sind. Die Hohlleiteranschlüsse 705 der Hornantennenelemente 704 sind an der Rückseite des Antennenstapels 703 angeordnet. Zum Einkoppeln der
elektromagnetischen Leistung in die Hohlleiteranschlüsse 705 sind jeweils
Mikrostreifenleitungszuführungen vorgesehen, die jeweils über einen Wellenleiterübergang
mit einem zugeordneten Hohlleiteranschluss verbunden sind. Darüber hinaus ist eine an der Rückseite der Antennenstruktur angeordnete Schaltmatrix 706 gezeigt. Mittels dieser Schaltmatrix 706 lässt sich festlegen, welchen der Hornantennenelemente 704 über die zugehörige Mikrostreifenleitungszuführung elektromagnetische Leistung zugeführt werden soll. Mit Hilfe der Schaltmatrix 706 wird also festgelegt, welche der verschiedenen
Hornantennenelemente 704 aktiv geschaltet werden. Zusätzlich kann auf der Schaltmatrix 706 auch ein Hochfrequenzsignalgenerator angeordnet sein, der die benötigten
Hochfrequenzsignale zur Verfügung stellt. Die anhand der Fig. 1 -7 beschriebene Antennenstruktur eignet sich insbesondere dazu, das Gesichtsfeld einer Radarmessvorrichtung entsprechend einem Raster abzutasten und so eine abbildende Darstellung eines Radargesichtsfelds zu erstellen. Dabei weist jedes einzelne Hornantennenelement eine definierte Abstrahlcharakteristik entsprechend Fig. 4 auf, wobei die Radarstrahlung insbesondere in einer Abstrahlebene mit einem gewissen Neigungswinkel zur Normalen abgestrahlt wird. Für jedes Hornantennenelement kann die Winkellage der Abstrahlebene insbesondere durch geeignete Gestaltung der Innenkontur der Hornantenne und der Kontur der Linse variiert und festgelegt werden.
1. Abstrahlunq in definierte Winkellaqen des Elevationswinkels und Empfang in definierten Winkellaqen des Azimutwinkels
In Fig. 8 ist ein Beispiel einer Radarmessanordnung zur abrasternden Erfassung eines Radargesichtsfelds gezeigt, bei der ein Sendeantennenarray 800 zum Aussenden der Radarstrahlung und ein Empfangsantennenarray 801 zum Empfangen von
zurückreflektierter Radarstrahlung vorgesehen sind. Das Sendeantennenarray 800 ist in Fig. 8 mit "TX" gekennzeichnet, während das Empfangsantennenarray 801 mit "RX"
gekennzeichnet ist.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei den beiden Antennenarrays 800, 801 um erfindungsgemäße Antennenanordnungen, die aus einer Mehrzahl von stapelbaren Hornantennenelementen aufgebaut sind, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigt ist. Allerdings können anstelle der erfindungsgemäßen Antennenanordnungen auch konventionelle Antennenanordnungen eingesetzt werden, um das in Fig. 8 gezeigte
Messverfahren zu realisieren. Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestehen die
Antennenarrays 800, 801 aus einer Mehrzahl von konventionellen Hornantennen, die übereinander oder nebeneinander in geeignetem Abstand angeordnet sind.
Bei dem in Fig. 8 gezeigten Beispiel besteht das Sendeantennenarray 800 aus sechs nebeneinander angeordneten Hornantennenelementen 802-807, deren Abstrahlöffnungen als nebeneinander angeordnete vertikale Schlitze ausgebildet sind. Das erste
Hornantennenelement 802 ist dazu ausgelegt, die Radarstrahlung in einer Abstrahlebene 808 abzustrahlen, die gegenüber der Normalen um einen Elevationswinkel Θ1 verkippt ist. Eine derartige Abstrahlcharakteristik lässt sich durch eine geeignete Gestaltung der Innenkontur sowie der dielektrischen Linse des ersten Hornantennenelements 802 erreichen. Das zweite Hornantennenelement 803 ist dazu ausgelegt, die Strahlung in einer Abstrahlebene 809 abzustrahlen, die gegenüber der Normalen um den Winkel Θ2 verkippt ist. Das dritte Hornantennenelement 804 strahlt in einer Abstrahlebene 810 ab, die entsprechend dem Elevationswinkel Θ3 verkippt ist, das vierte Hornantennenelement 805 strahlt in einer um den Winkel Θ4 verkippten Abstrahlebene 81 1 ab. Das fünfte
Hornantennenelement 806 strahlt in einer Abstrahlebene 812 ab, die entsprechend dem Elevationswinkel Θ5 verkippt ist, und das sechste Hornantennenelement 807 strahlt in einer um den Winkel Θ6 verkippten Abstrahlebene 813 ab. Durch eine geeignete
Ansteuerschaltung können die nebeneinander angeordneten Hornantennenelemente 802- 807 nacheinander aktiv geschaltet werden. Indem die Hornantennenelemente 802-807 der Reihe nach durchgeschaltet werden, kann der Elevationswinkel der Abstrahlebene nacheinander von Θ1 bis Θ6 durchgeschaltet werden. Dadurch ist es möglich, das gesamte Gesichtsfeld der Radarmessvorrichtung von oben nach unten abzurastern bzw.
durchzuscannen.
Wenn die ausgesandte Radarstrahlung dabei auf ein Zielobjekt 814 trifft, dann wird die Radarstrahlung am Zielobjekt 814 reflektiert. Die reflektierte Strahlung 815 kann dann vom Empfangsantennenarray 801 detektiert werden. Bei dem in Fig. 8 gezeigten Beispiel ist das Empfangsantennenarray 801 aus sechs übereinander gestapelten Hornantennenelementen 816-821 aufgebaut. Dabei sind die Hornantennenelemente 816-821 des Empfangsantennenarrays 801 relativ zu den
Hornantennenelementen 802-807 des Sendeantennenarrays 800 um 90° gedreht angeordnet. Im Sendeantennenarray 800 sind die Strahlöffnungen als vertikale Schlitze
ausgebildet, wohingegen die Strahlöffnungen im Empfangsantennenarray 801 als horizontale Schlitze ausgebildet sind. Wie in Fig. 8 veranschaulicht ist, detektiert das erste Hornantennenelement 816 des Empfangsantennenarrays 801 nur diejenige Strahlung, die in der Empfangsebene 822 unter dem Azimutwinkel φ1 auf dem Hornantennenelement 816 eintrifft. Dies kann wieder durch eine entsprechende Formgebung der Innenkontur sowie der dielektrischen Linse der Hornantenne 816 geschehen. Die Empfangscharakteristik des zweiten Hornantennenelements 817 ist durch die Empfangsebene 823 festgelegt, die um einen Azimutwinkel φ2 relativ zur Normalen verkippt ist. Insofern wird von dem zweiten Hornantennenelement 817 nur diejenige Strahlung empfangen, die etwa unter einem Azimutwinkel φ2 auf dem Hornantennenelement eintrifft. Das dritte Hornantennenelement 818 empfängt Strahlung aus der Empfangsebene 824, die relativ zur Normalen um den Azimutwinkel φ3 verkippt ist. Die anderen Hornantennenelemente 819, 820, 821 empfangen jeweils Strahlung aus den Empfangsebenen 825, 826, 827, die um den Azimutwinkel φ4 bzw. φ5 bzw. φ6 verkippt sind.
Zur Auswertung der empfangenen Strahlung gibt es zwei Möglichkeiten. Entsprechend einer ersten Möglichkeit werden die von den Hornantennenelementen 816-821 empfangenen Signalintensitäten parallel ausgewertet, so dass der gesamte Azimutwinkelbereich von φ1 bis φ6 simultan erfasst und ausgewertet werden kann. Dies hat den Vorteil, dass der gesamte Azimutwinkelbereich gleichzeitig ausgewertet werden kann. Zur parallelen
Auswertung der empfangenen Signalintensitäten der Hornantennenelemente 816-821 sind allerdings sechs separate Empfangs- und Auswertungskanäle erforderlich.
Gemäß einer zweiten Möglichkeit werden die einzelnen Hornantennenelemente 816-821 nacheinander zu einer einzigen Empfangs- und Auswerteeinheit durchgeschaltet, die die
Intensität der vom einzelnen Hornantennenelement empfangenen Strahlung auswertet. Dies entspricht einem schrittweisen Durchschalten des Azimutwinkels der Empfangsebene von φ1 bis φ6, um die Empfangssignalintensität in der jeweiligen Empfangsebene zu bestimmen. Auch auf diese Weise kann nacheinander das gesamte Gesichtsfeld bezüglich des
Azimutwinkels durchgerastert werden.
In Fig. 9 ist veranschaulicht, wie das Abrastern des Radargesichtsfelds durchgeführt wird. Entlang der Rechtsachse ist der Azimutwinkel φ aufgetragen, und entlang der Hochachse ist der Elevationswinkel Θ aufgetragen. Zunächst ist das in Fig. 8 gezeigte
Hornantennenelement 802 aktiv, das die Strahlung in eine um den Winkel Θ1 verkippte Abstrahlebene 808 abstrahlt. In Fig. 9 ist dieser Abstrahlbereich beim Winkel Θ1 als Bereich 900 eingezeichnet. Auf Seiten des Empfangsantennenarrays 801 wird die zurück reflektierte Strahlung zunächst durch das Hornantennenelement 816 empfangen, dessen
Empfangsebene um den Winkel φ1 zur Normalen verkippt ist. Dieser Empfangsbereich des Hornantennenelements 816 ist in Fig. 9 als Bereich 901 eingezeichnet. Wenn das
Sendeantennenarray 800 unter dem Elevationswinkel Θ1 abstrahlt und das
Empfangsantennenarray 801 unter dem Azimutwinkel φ1 empfängt, dann ergibt sich nur dann eine Empfangssignalamplitude, wenn sich im Radargesichtsfeld beim Winkelpaar φ1 , Θ1 ein reflektierendes Objekt befindet. Der Bereich 903 beim Winkelpaar φ1 , Θ1 entspricht dabei dem Überlapp zwischen dem Bereich 900, in dem das Sendeantennenarray 800 abstrahlt, und dem Bereich 901 , in dem das Empfangsantennenarray 801 Strahlung empfängt. Nachdem das Empfangssignal für das Winkelpaar φ1 , Θ1 ausgewertet wurde, wird im Empfangsantennenarray 801 vom Hornantennenelement 816 zum Hornantennenelement 817 weiter geschaltet, das die Radarstrahlung unter einem Azimutwinkel φ2 empfängt. Der Empfangsbereich des Hornantennenelements 817 beim Azimutwinkel φ2 ist in Fig. 9 als Bereich 904 eingezeichnet. In dieser Schaltposition kann ausgewertet werden, ob sich im Bereich 905 beim Winkelpaar φ2, Θ1 ein reflektierendes Radarobjekt empfindet.
Anschließend werden nacheinander die Hornantennenelemente 818-821 bei den
Azimutwinkeln φ3, φ4, φ5, φ6 aktiv geschaltet, um die reflektierte Intensität in den Bereichen 906, 907, 908, 909 zu erfassen. Nachdem dies geschehen ist, wird im Sendeantennenarray 800 vom Hornantennenelement 802 zum Hornantennenelement 803 weiter geschaltet. Dieses Hornantennenelement 803 strahlt in einer Abstrahlebene 809 ab, die um den Winkel Θ2 relativ zur Normalen verkippt ist. Der Abstrahlbereich des zweiten Hornantennenelements 803 ist in Fig. 9 als Bereich 910 eingezeichnet. Jetzt kann durch Durchschalten der
Hornantennenelemente 816-821 des Empfangsantennenarrays 801 die reflektierte Intensität in den Bereichen 91 1 -916 erfasst werden. Auf diese Weise kann nacheinander das gesamte Radargesichtsfeld abgerastert werden, bis hin zum Bereich 917 beim Winkelpaar φ6, Θ6. Bei den soeben beschriebenen Ausführungsbeispielen sind jeweils zu einem
Hornantennenelement des Sendeantennenarrays 800 sämtliche Hornantennenelemente des Empfangsantennenarrays 801 durchgeschaltet worden, bevor zur nächsten Hornantenne des Sendeantennenarrays 800 weiter geschaltet wurde. Allerdings kann das Durchschalten der Sende- und Empfangsantennenelemente auch in einer anderen Reihenfolge erfolgen. Beispielsweise könnten gemäß einer alternativen Ausführungsform zu jedem
Hornantennenelement des Empfangsantennenarrays 801 nacheinander die sechs
Hornantennenelemente 802-807 des Sendeantennenarrays 800 aktiv geschaltet werden.
Das in Fig. 8 und Fig. 9 schematisch dargestellte Messverfahren kann auf vorteilhafte Weise mit Verfahren zur Entfernungsmessung verknüpft werden. Beispielsweise kann das
Abrastern des Radargesichtsfeldes mit einer Pulslaufzeitmessung oder mit FMCW
(Frequency Modulated Continuous Wave) Radar verbunden werden, um zu jedem
Rasterpunkt auch die Entfernung zum jeweiligen Radarziel zu erfassen. Darüber hinaus kann das Abrastern des Radargesichtsfeldes mit Dopplerradarverfahren verbunden werden, um zu jedem Rasterpunkt auch die Bewegung des jeweiligen Radarziels zu erfassen.
In Fig. 10A und Fig. 10B sind zwei Ausführungsformen einer Antennenanordnung gezeigt, mit der sich das in Fig. 8 und 9 schematisch dargestellte Messprinzip technologisch vorteilhaft umsetzen lässt. Bei der in Fig. 10A gezeigten Ausführungsform ist im zentralen Bereich der Antennenanordnung ein Sendeantennenstapel 1000 vorgesehen, der mit„TX" gekennzeichnet ist. Der Sendeantennenstapel 1000 umfasst eine Mehrzahl von
nebeneinander gestapelten Hornantennenelementen 1001 , wobei jedes
Hornantennenelement 1001 eine in Form eines vertikalen Schlitzes ausgebildete
Strahlöffnung 1002 aufweist. Oberhalb des Sendeantennenstapels 1000 ist ein erster Empfangsantennenstapel 1003 angeordnet, der mehrere aufeinander gestapelte
Hornantennenelemente 1004 mit Strahlöffnungen 1005 umfasst. Unterhalb des
Sendeantennenstapels 1000 ist ein zweiter Empfangsantennenstapel 1006 angeordnet, der mehrere übereinander gestapelte Hornantennenelemente 1007 mit zugehörigen
Strahlöffnungen 1008 umfasst. Durch die Aufteilung des Empfangsantennenstapels in einen ersten Empfangsantennenstapel 1003 oberhalb des Sendeantennenstapels 1000 und einen zweiten Empfangsantennenstapel 1006 unterhalb des Sendeantennenstapels 1000 wird ein symmetrischer und kompakter Aufbau des abbildenden Radarsensors erzielt.
In Fig. 10B ist eine zweite Ausführungsform einer Antennenanordnung gezeigt, mit der sich das in Fig. 8 und Fig. 9 beschriebene Verfahren technologisch vorteilhaft verwirklichen lässt. Die in Fig. 10B gezeigte Antennenanordnung umfasst einen Empfangsantennenstapel 1010, der mit„RX" bezeichnet ist. Der Empfangsantennenstapel 1010 ist aus einer Mehrzahl von aufeinander gestapelten Hornantennenelementen 101 1 aufgebaut, wobei jedes der
Hornantennenelemente 101 1 eine zugehörige Strahlöffnung 1012 aufweist. Oberhalb des
Empfangsantennenstapels 1010 ist ein erster Sendeantennenstapel 1013 angeordnet, der eine Mehrzahl von nebeneinander gestapelten Hornantennenelementen 1014 mit vertikalen Abstrahlöffnungen umfasst. Unterhalb des Empfangsantennenarrays 1010 ist ein zweiter Sendeantennenstapel 1015 angeordnet, der ebenfalls eine Mehrzahl von nebeneinander gestapelten Hornantennenelementen 1016 mit vertikalen Abstrahlöffnungen umfasst. Die beiden Sendeantennenstapel 1013, 1015 sind in Fig. 10B mit„TX" bezeichnet.
Jedem Hornantennenelement des oberen Sendeantennenstapels 1013 ist ein zugehöriges Hornantennenelement des unteren Sendeantennenstapels 1015 zugeordnet. Ein Paar von Hornantennenelementen, das aus einem Hornantennenelement des oberen
Sendeantennenstapels 1013 und einem Hornantennenelement des unteren
Sendeantennenstapels 1015 besteht, wirkt als Gruppenantennenanordnung. Die
Abstrahlcharakteristik dieser Gruppenantennenanordnung entspricht der
Abstrahlcharakteristik eines einzelnen Hornantennenelements mit einer vergrößerten Apertur, die deutlich größer ist als die Apertur der Strahlöffnung der einzelnen
Hornantennenelemente 1014 und 1016 der Sendeantennenstapel. Durch diese hohe Apertur wird eine starke Bündelung der abgestrahlten Strahlung erzielt.
Fig. 1 1 zeigt eine Einsatzmöglichkeit für einen abbildenden Radarsensor, bei der der Radarsensor 1 100 zur Bestimmung des Volumens eines aufgeschütteten Haufens von
Schüttgut 1 101 eingesetzt wird. Dabei wird der Haufen von Schüttgut 1 101 mittels des in Fig. 8 und Fig. 9 dargestellten Verfahrens entsprechend einem vorgegebenen Raster 1 102 durch die Radarstrahlung abgerastert, wobei an jedem der Stützpunkte 1 103, 1 104, 1 105, etc. der Abstand zwischen dem Radarsensor 1 100 und dem Schüttgut ermittelt wird. Diese
Abstandsbestimmung kann beispielsweise mittels einer Pulslaufzeitmessung oder mittels FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) bestimmt werden. Aus den so ermittelten Abstandswerten für die einzelnen Rasterpunkte lässt sich dann mit Hilfe eines rechnerischen Modells die Kontur sowie das Volumen des Haufens von Schüttgut 1 101 bestimmen.
Dadurch ist es möglich, einen beliebig vorgegebenen Schüttguthaufen in kurzer Zeit zu vermessen.
Zur Erfassung von Schüttgutmengen könnte ein abbildender Radarsensor über einer rechteckigen oder sektorförmigen Lagerstätte fest installiert werden, um die aktuell vorhandene Menge an Schüttgut zu erfassen. Ein abbildender Radarsensor wäre darüber
hinaus dazu geeignet, in einem Silo die jeweilige Füllmenge im Silo zu erfassen und zu verfolgen. Darüber hinaus könnte der Radarsensor beispielsweise auch dazu verwendet werden, die von einem Förderband transportierte Menge an Schüttgut zu erfassen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre, den Radarsensor beispielsweise auf einem Laufkran zu installieren, damit aus dieser Position heraus die zu transportierenden Güter erfasst werden können.
2. Abstrahlunq in definierte Winkelbereiche und Auswertung der empfangenen Strahlung mittels einer Gruppenantennenanordnung, die die Richtung der
empfangenen Strahlung anhand der Phasenlage ermittelt
In Fig. 12 ist eine weitere Ausführungsform einer Radarmessvorrichtung gezeigt. Die Radarmessvorrichtung umfasst ein Sendeantennenarray 1200 sowie ein
Empfangsantennenarray 1201 , wobei das Sendeantennenarray 1200 in seiner
Funktionsweise dem in Fig. 8 gezeigten Sendeantennenarray 800 entspricht.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei den beiden Antennenarrays 1200, 1201 um erfindungsgemäße Antennenanordnungen, die aus einer Mehrzahl von stapelbaren Hornantennenelementen aufgebaut sind, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigt ist. Allerdings können anstelle der erfindungsgemäßen Antennenanordnungen auch konventionelle Antennenanordnungen eingesetzt werden, um das in Fig. 12 gezeigte Messverfahren zu realisieren. Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestehen die Antennenarrays 1200, 1201 aus einer Mehrzahl von konventionellen Hornantennen, die übereinander oder nebeneinander in geeignetem Abstand angeordnet sind. Jedes der Hornantennenelemente 1202-1207 ist dazu ausgelegt, Radarstrahlung in einer definierten Abstrahlebene abzustrahlen, die um einen bestimmten Elevationswinkel Θ zur Normalen verkippt ist. Dementsprechend strahlen die Hornantennenelemente 1202-1207 jeweils in eine zugeordnete Abstrahlebene 1208-1213 ab. Wenn die Strahlung von einer der Abstrahlebenen 1208-1213 auf einem Radarobjekt 1214 einfällt, dann wird die Strahlung an dem Radarobjekt 1214 zurückreflektiert. Ein Teil der reflektierten Strahlung 1215 wird vom Empfangsantennenarray 1201 empfangen.
Das in Fig. 12 gezeigte Empfangsantennenarray 1201 umfasst sechs nebeneinander angeordnete Hornantennenelemente 1216-1221 , deren Strahlöffnungen als nebeneinander angeordnete vertikale Schlitze ausgebildet sind. Im Unterschied zu dem in Fig. 8 gezeigten Empfangsantennenarray 801 sind die Hornantennenelemente 1216-1221 in der gleichen Richtung orientiert wie die Hornantennenelemente 1202-1207 des Sendeantennenarrays 1200, und nicht wie in Fig. 8 um 90° verdreht. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Apertur 1222 der Strahlöffnung bei den Hornantennenelementen 1216-1221 deutlich kleiner ist als die Apertur 1223 der Strahlöffnung bei den Hornantennenelementen 1202-1207. Durch diese kleinere Apertur 1222 ist die Winkelcharakteristik des Empfangsbereichs nicht auf einen schmalen Winkelbereich begrenzt, sondern umfasst einen weiten Winkelbereich. Hierzu ist in Fig. 12 zu jedem der Hornantennenelemente 1216-1221 ein zugehöriger
Empfangswinkelbereich 1224-1229 mit eingezeichnet.
Das Empfangsantennenarray 1201 ist insbesondere dazu ausgebildet, den Azimutwinkel φ der zurück reflektierten Strahlung 1215 zu ermitteln. Anders als bei dem in Fig. 8 gezeigten Empfangsantennenarray 801 wird der Azimutwinkel im Empfangsantennenarray 1201 ermittelt, indem die Phasenlage der auf den einzelnen Hornantennenelementen 1216-1221 eintreffenden Radarstrahlung ausgewertet wird. Anhand der Phasenbeziehung der von den einzelnen Hornantennenelementen 1216-1221 empfangenen Strahlung kann dann der Einfallswinkel dieser Strahlung ermittelt werden.
Bei der in Fig. 12 gezeigten Ausführungsform erfasst jedes der Hornantennenelemente 1216-1221 die Amplitude und die Phase der eintreffenden Radarstrahlung. Die so erhaltenen Empfangssignale werden dann einem zugeordneten Phasenverzögerungsglied 1230-1235 zugeführt, welche den Empfangssignalen jeweils eine individuelle Phasenverzögerung aufprägen. Die Phasenverzögerungen der Phasenverzögerungsglieder 1230-1235 können dabei für jedes Empfangssignal individuell eingestellt werden. In der Überlagerungseinheit 1236 werden die phasenverzögerten Signale überlagert. Nur bei phasenrichtiger
Überlagerung der phasenüberzögerten Empfangssignale erhält man am Ausgang ein Überlagerungssignal 1237 von nennenswerter Signalamplitude.
Bei dieser Anordnung erhält man genau dann ein nennenswertes Überlagerungssignal 1237, wenn der Phasengradient, der durch den Azimutwinkel φ der empfangenen Strahlung verursacht wird, genau durch die Phasenprogression kompensiert wird, die den
Empfangssignalen durch die Phasenverzögerungsglieder 1230-1235 aufgeprägt wird. Zum Ermitteln der passenden Phasenbeziehungen werden den Empfangssignalen durch geeignet eingestellte Phasenverzögerungsglieder 1230-1235 nacheinander unterschiedliche
Phasenprogressionen aufgeprägt, bis man ein Überlagerungssignal 1237 von
nennenswerter Signalamplitude erhält. Dann ist die geeignete Phaseneinstellung der Phasenverzögerungsglieder gefunden. Diese Phaseneinstellung der
Phasenverzögerungsglieder erlaubt unmittelbar einen Rückschluss auf den Azimutwinkel φ der reflektierten Strahlung 1215, unter dem die reflektierte Strahlung auf dem
Empfangsantennenarray 1201 auftrifft.
Die in Fig. 12 gezeigte Messanordnung erlaubt ein Durchrastern von Azimutwinkel φ und Elevationswinkel Θ und ermöglicht so eine abbildende Darstellung eines Radargesichtsfelds. Eine derartige Messanordnung kann beispielsweise zur Vermessung von Schüttgut eingesetzt werden, wie in Fig. 1 1 gezeigt.
In Fig. 13 ist ein einstellbares Phasenverzögerungsglied dargestellt, welches bei der in Fig. 12 gezeigten Ausführungsform zum Aufprägen unterschiedlicher Phasenkorrelationen verwendet werden kann. Ein Phasenverzögerungsglied kann aus einer beliebigen Anzahl an Stufen aufgebaut sein, wobei auf jeder Stufe zwischen zwei verschiedenen Signalwegen umgeschaltet werden kann. Das in Fig. 13 gezeigte Phasenverzögerungsglied umfasst drei Stufen 1300-1302. Die erste Stufe 1300 umfasst zwei Hochfrequenzschalter 1303 und 1304, mit denen zwischen einem kürzeren Signalweg 1305 und einem längeren Signalweg 1306 umgeschaltet werden kann. Als Hochfrequenzschalter können beispielsweise PIN-Dioden oder MEMS-Schalter verwendet werden. Wenn der längere Signalweg 1306 in den
Signalpfad eingeschleift wird, bewirkt dies eine zusätzliche Phasenverschiebung des Signals.
Die zweite Stufe 1301 des Phasenschiebers umfasst zwei Hochfrequenzschalter 1307 und 1308, mit denen zwischen einem kürzeren Signalweg 1309 und einem längeren Signalweg 1310 umgeschaltet werden kann. Die dritte Stufe 1302 des Phasenschiebers umfasst ebenfalls zwei Hochfrequenzschalter 131 1 , 1312, mit denen zwischen einem kürzeren Signalweg 1313 und einem längeren Signalweg 1314 umgeschaltet werden kann.
Mit Hilfe der Hochfrequenzschalter können wahlweise zusätzliche Verzögerungsglieder in den Signalpfad eingeschleift oder wieder heraus genommen werden. Die Abstufung der
Verzögerungssignalwege 1306, 1310, 1314 erfolgt zweckmäßig in Zweierpotenzen. Dadurch kann die sich insgesamt ergebende Phasenverzögerung genau eingestellt werden.
3. Abstrahlunq in definierte Abstrahlebenen, Auswertung mittels Digital Beam
Forming (DBF, Digitale Strahlformung)
In Fig. 14 ist eine weitere Ausführungsform einer Radarmessvorrichtung gezeigt, die dazu ausgelegt ist, ein Radargesichtsfeld abzutasten und abzubilden. Die Radarmessvorrichtung umfasst ein Sendeantennenarray 1400 sowie ein Empfangsantennenarray 1401 . Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei den beiden Antennenarrays 1400, 1401 um erfindungsgemäße Antennenanordnungen, die aus einer Mehrzahl von stapelbaren Hornantennenelementen aufgebaut sind, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigt ist. Allerdings können anstelle der erfindungsgemäßen Antennenanordnungen auch konventionelle Antennenanordnungen eingesetzt werden, um das in Fig. 14 gezeigte Messverfahren zu realisieren. Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestehen die Antennenarrays 1400, 1401 aus einer Mehrzahl von konventionellen Hornantennen, die übereinander oder nebeneinander in geeignetem Abstand angeordnet sind.
Das in Fig. 14 gezeigte Sendeantennenarray 1400 umfasst sechs nebeneinander angeordnete Hornantennenelementen 1402-1407. Jedes der Hornantennenelemente 1402- 1407 strahlt Radarstrahlung in eine zugeordnete Abstrahlebene 1408-1413 ab. Daher kann durch sequentielles Durchschalten der Hornantennenelemente 1402-1407 der Winkel Θ, um den die Abstrahlebene zur Normalen geneigt ist, von Θ1 bis Θ6 variiert werden, um auf diese Weise das Gesichtsfeld abzutasten. Sobald die ausgesendete Strahlung auf ein Radarziel 1414 trifft, wird die Radarstrahlung am Radarziel 1414 reflektiert, und die reflektierte
Strahlung 1415 kann zum Empfangsantennenarray 1401 gelangen.
Das Empfangsantennenarray 1401 entspricht dem in Fig. 12 gezeigten
Empfangsantennenarray 1201 und umfasst sechs nebeneinander angeordnete
Hornantennenelemente 1416-1421 , deren Strahlöffnungen in der gleichen Richtung orientiert sind wie die Strahlöffnungen im Sendeantennenarray 1400. Die Apertur der Strahlöffnungen des Empfangsantennenarrays 1401 ist deutlich kleiner als die Apertur der Strahlöffnungen des Sendeantennenarrays 1400, und deshalb ist der den einzelnen Hornantennenelementen 1416-1421 zugeordnete Empfangswinkelbereich relativ groß, so dass die zurückreflektierte
Strahlung 1415 innerhalb eines relativ breiten Bereichs von Elevationswinkeln von den Hornantennenelementen 1416-1421 detektiert werden kann.
Zur Auswertung des Azimutwinkels φ der zurückreflektierten Strahlung 1415 werden die von den einzelnen Hornantennenelementen 1416-1421 detektierten Empfangssignale 1422-1427 einer Auswerteeinheit 1428 zugeführt, die die Phase und Amplitude der Empfangssignale 1422-1427 detektiert. Die Empfangssignale 1422-1427 können entweder parallel oder sequentiell ausgewertet werden. Für die weitere Auswertung stehen der Auswerteeinheit 1428 nun die Phasen und Amplituden der Empfangssignale für unterschiedliche Signalwege zur Verfügung. Anhand dieser Ausgangsdaten kann nun rechnerisch mittels„Digital Beam Forming" bzw.„Digitaler Strahlformung" berechnet werden, unter welchem Azimutwinkel φ relativ zum Empfangsantennenarray 1401 sich das Zielobjekt 1414 befindet. Anstatt die Phasenauswertung mittels einer Überlagerung von phasenverzögerten Signalen zu erzeugen, wird die Phasenauswertung bei dem in Fig. 14 gezeigten Beispiel also rein rechnerisch mit Hilfe des„Digital Beam Forming" vorgenommen.
Die in Fig. 14 gezeigte Messanordnung erlaubt eine Erfassung des Empfangssignals in Abhängigkeit von Azimutwinkel φ und Elevationswinkel Θ und ermöglicht so eine abbildende Darstellung eines Radargesichtsfelds. Eine derartige Messanordnung kann beispielsweise zur Vermessung von Schüttgut eingesetzt werden, wie in Fig. 1 1 gezeigt.
In Fig. 15 ist eine technologisch vorteilhafte Implementierung einer Radarmessvorrichtung gezeigt, die sich insbesondere für die in Fig. 12 und Fig. 14 dargestellten Verfahren eignet. Bei der in Fig. 15 gezeigten Ausführungsform ist das Sendeantennenarray 1500 als erfindungsgemäßer Hornantennenstapel realisiert, welcher eine Mehrzahl von aufeinander gestapelten Hornantennenelementen 1501 umfasst. Dabei strahlt jedes der
Hornantennenelemente 1501 in eine andere Abstrahlebene ab, die relativ zur Normalen um einen bestimmten Azimutwinkel verkippt ist. Auf diese Weise können nacheinander unterschiedliche Azimutwinkel durchgerastert werden. Das Empfangsantennenarray 1502 umfasst zwei Stapel 1503, 1504 von aufeinander gestapelten Hornantennenelementen 1505, 1506. Die von den einzelnen Hornantennenelementen 1505, 1506 detektierten
Empfangssignale weisen eine Phasenprogression auf, die von der Einfallsrichtung der zurückreflektierten Strahlung abhängt. Indem die Phasenlage entweder mit Hilfe einstellbarer Phasenverzögerungsglieder oder aber rechnerisch mittels Digital Beam Forming bestimmt
wird, kann der Elevationswinkel Θ, unter dem die zurückreflektierte Strahlung auf dem Empfangsantennenarray 1502 eintrifft, bestimmt werden.
4. Festlegen des Abstrahlwinkels über die Phasenkorrelation der abgestrahlten Signale und Auswerten des zurückreflektierten Signals in definierten
Empfangswinkelebenen
In Fig. 16 ist eine weitere Ausführungsform einer Radarmessvorrichtung gezeigt, welche ein Sendeantennenarray 1600 und ein Empfangsantennenarray 1601 umfasst. Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei den beiden Antennenarrays 1600, 1601 um erfindungsgemäße Antennenanordnungen, die aus einer Mehrzahl von stapelbaren Hornantennenelementen aufgebaut sind, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigt ist. Allerdings können anstelle der erfindungsgemäßen Antennenanordnungen auch konventionelle Antennenanordnungen eingesetzt werden, um das in Fig. 16 gezeigte Messverfahren zu realisieren. Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestehen die Antennenarrays 1600, 1601 aus einer Mehrzahl von konventionellen Hornantennen, die übereinander oder nebeneinander in geeignetem Abstand angeordnet sind.
Das Sendeantennenarray 1600 besteht aus sechs nebeneinander angeordneten
Hornantennenelementen 1602-1607, die dazu ausgelegt sind, in einem relativ weiten
Bereich von Elevationswinkeln Θ Radarstrahlung auszusenden. Zur Veranschaulichung der Abstrahlcharakteristik ist zu jedem der Hornantennenelemente 1602-1607 eine zugehörige Abstrahlcharakteristik 1608-1613 mit eingezeichnet. Zur Erzeugung der Sendesignale für die einzelnen Hornantennenelemente 1602-1607 wird ein Hochfrequenzsignal 1614 einer Mehrzahl von einstellbaren Phasenverzögerungsgliedern 1615-1620 zugeführt, und die unterschiedlich phasenverzögerten Signale werden dann den einzelnen
Hornantennenelementen 1602-1607 zugeführt. Mit Hilfe der Phasenverzögerungsglieder 1615-1620 kann den abgestrahlten Signalen eine einstellbare Phasenprogression aufgeprägt werden. Durch diese Phasenprogression wird festgelegt, in welchen
Raumrichtungen sich die abgestrahlten Signale konstruktiv überlagern. Insbesondere wird durch die aufgeprägte Phasenprogression die Hauptabstrahlrichtung 1621 festgelegt. Durch geeignete Wahl der aufgeprägten Phasenprogression kann der Azimutwinkel φ der abgestrahlten Strahlung innerhalb eines weiten Bereichs frei eingestellt werden. Darüber hinaus ist es möglich, den Azimutwinkel φ durchzurastern, indem mittels der einstellbaren
Phasenverzögerungsglieder 1615-1620 nacheinander unterschiedliche
Phasenprogressionen aufgeprägt werden.
Wenn sich in Richtung des Azimutwinkels φ ein Radarziel 1622 befindet, wird die
Radarstrahlung am Radarziel 1622 reflektiert, und das zurückreflektierte Radarsignal 1623 kann zum Empfangsantennenarray 1601 gelangen. Das Empfangsantennenarray 1601 umfasst sechs nebeneinander angeordnete Hornantennenelemente 1624-1629, deren Strahlöffnungen in derselben Richtung orientiert sind wie die Strahlöffnungen der
Hornantennenelemente 1602-1607. Da die Apertur der Hornantennenelemente 1624-1629 relativ groß ist, empfangen die Hornantennenelemente 1624-1629 Radarstrahlung nur innerhalb einer schmalen Empfangsebene, die relativ zur Normalen um einen definierten Elevationswinkel Θ verkippt ist. Auf diese Weise sind den Hornantennenelementen 1624- 1629 die zugehörigen Empfangsebenen 1630-1635 zugeordnet. Mit Hilfe der
Hornantennenelemente 1624-1629 kann ermittelt werden, unter welchem Elevationswinkel Θ die zurückreflektierte Radarstrahlung 1623 auf dem Empfangsantennenarray 1601 einfällt. Hierzu können die Hornantennenelemente 1624-1629 entweder gleichzeitig aktiv sein, oder aber sequentiell durchgeschaltet werden. Die in Fig. 16 gezeigte Messanordnung erlaubt ein Durchrastern von Azimutwinkel φ und Elevationswinkel Θ und ermöglicht so eine abbildende Darstellung eines Radargesichtsfelds. Eine derartige Messanordnung kann beispielsweise zur Vermessung von Schüttgut eingesetzt werden, wie in Fig. 1 1 gezeigt.
5. Bestimmen des Abstrahlwinkels mittels Digitaler Strahlformunq (Digital Beam Forming) und Empfangen der zurückreflektierten Strahlung in definierten
Empfangswinkelebenen
In Fig. 17 ist eine weitere Ausführungsform einer Radarmessvorrichtung gezeigt, welche ein Sendeantennenarray 1700 sowie ein Empfangsantennenarray 1701 umfasst.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei den beiden Antennenarrays 1700, 1701 um erfindungsgemäße Antennenanordnungen, die aus einer Mehrzahl von stapelbaren Hornantennenelementen aufgebaut sind, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 7 gezeigt ist. Allerdings können anstelle der erfindungsgemäßen Antennenanordnungen auch konventionelle Antennenanordnungen eingesetzt werden, um das in Fig. 17 gezeigte Messverfahren zu realisieren. Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestehen die
Antennenarrays 1700, 1701 aus einer Mehrzahl von konventionellen Hornantennen, die übereinander oder nebeneinander in geeignetem Abstand angeordnet sind.
Das Sendeantennenarray 1700 besteht aus sechs nebeneinander angeordneten
Hornantennenelementen 1702-1707, die jeweils dazu ausgelegt sind, in einem relativ breiten Bereich von Elevationswinkeln Radarstrahlung abzustrahlen. Die zu den einzelnen
Hornantennenelementen 1702-1707 gehörigen Abstrahlcharakteristiken 1708-1713 sind in Fig. 17 ebenfalls dargestellt. Mittels einer Ansteuerschaltung 1714 können die einzelnen Hornantennenelemente 1702-1707 nacheinander einzeln aktiv geschaltet werden. Die abgestrahlte Radarstrahlung wird am Radarziel 1715 reflektiert, und die reflektierte Strahlung 1716 gelangt zum Empfangsantennenarray 1701 . Das Empfangsantennenarray 1701 umfasst sechs nebeneinander angeordnete Hornantennenelemente 1717-1722, die jeweils Radarstrahlung aus einer bestimmten Empfangsebene empfangen. Die zu den
Hornantennenelementen 1717-1722 gehörigen Empfangsebenen 1723-1728 sind in Fig. 17 ebenfalls mit eingezeichnet. Indem die Empfangssignale der Hornantennenelemente 1717- 1722 entweder parallel oder sequentiell ausgewertet werden, kann der Elevationswinkel Θ der zurückreflektierten Strahlung 1716 bestimmt werden. Darüber hinaus können während des Empfangs der zurückreflektierten Strahlung 1716 die Hornantennenelemente 1702-1707 nacheinander aktiv geschaltet werden. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Signalwege vom Sendeantennenarray 1700 zum Radarziel 1715 und zurück zum
Empfangsantennenarray 1701 . Auf Seiten des Empfangsantennenarrays 1701 wird nun ausgewertet, wie Amplitude und Phase der von den Hornantennenelementen 1717-1722 empfangenen Signale vom jeweiligen Signalweg abhängen. Insofern werden die
Hornantennenelemente 1702-1707 auf Seiten des Sendeantennenarrays 1700 nacheinander aktiv geschaltet, und die zugehörigen Amplituden und Phasen der Empfangssignale werden aufgezeichnet. Anschließend werden die für die unterschiedlichen Signalwege erfassten Amplituden und Phasen rechnerisch mittels einer Auswerteeinheit ausgewertet. Diese Auswertung erfolgt mittels„Digital Beam Forming" bzw.„Digitaler Strahlformung". Aus der Art und Weise, wie Amplitude und Phase des Empfangssignals vom jeweiligen Signalweg abhängen, kann dann beispielsweise auch der Azimutwinkel φ des Radarziels 1715 bestimmt werden. Insgesamt ermöglicht die Verbindung von„Digital Beam Forming" auf Senderseite und einem Durchschalten der Empfangsebenen auf Empfängerseite eine Abrasterung des Radargesichtsfeldes.
Die in Fig. 17 gezeigte Messanordnung erlaubt eine Erfassung des Empfangssignals in Abhängigkeit von Azimutwinkel φ und Elevationswinkel Θ und ermöglicht so eine abbildende Darstellung eines Radargesichtsfelds. Eine derartige Messanordnung kann beispielsweise zur Vermessung von Schüttgut eingesetzt werden, wie in Fig. 1 1 gezeigt.
Claims
Patentansprüche
1. Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfeldes mittels einer
Radarmessanordnung, welche aufweist:
eine Sendeantennenanordnung (1200, 1400) mit einer Mehrzahl von ersten
Hornantennenelementen (1202-1207, 1402-1407);
eine Empfangsantennenanordnung (1201 , 1401 ) mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen (1216-1221 , 1416-1421 );
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Hornantennenelemente der Sendeantennenanordnung (1200, 1400) so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement Radarstrahlung in einer anderen Abstrahlebene (1208-1213, 1408-1413) abstrahlt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition der ersten Winkelkoordinate verkippt ist,
dass die zweiten Hornantennenelemente der Empfangsantennenanordnung (1201 ,
1401 ) so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement (1216-1221 , 1416-
1421 ) Radarstrahlung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs der zweiten
Winkelkoordinate empfängt, und
dass das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Abstrahlen von Radarstrahlung durch die Sendeantennenanordnung (1200, 1400), wobei die Abstrahlung auf Senderseite bezüglich der ersten Winkelkoordinate nacheinander zwischen unterschiedlichen Abstrahlebenen (1208-1213, 1408-1413) durchgeschaltet wird,
Empfangen von an Radarzielen (1214, 1414) zurückreflektierten Empfangssignalen durch die Empfangsantennenanordnung (1201 , 1401 ),
Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung (1201 , 1401 ) eintreffen, anhand einer Phasenprogression der Empfangssignale oder durch rechnerisches Auswerten verschiedener
Ausbreitungswege mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming, und Erzeugen eines zweidimensionalen Abbilds des Radargesichtsfelds anhand der für die verschiedenen Werte der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate erhaltenen Empfangssignale.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch mindestens eines der folgenden Merkmale:
die erste Winkelkoordinate ist zur zweiten Winkelkoordinate orthogonal;
Strahlöffnungen der ersten Hornantennenelemente sind in gleicher Richtung ausgerichtet wie Strahlöffnungen der zweiten Hornantennenelemente;
die den ersten Hornantennenelementen zugeordneten Abstrahlebenen sind um jeweils unterschiedliche Winkelpositionen relativ zur Normalen verkippt;
das Verfahren ist durch eine Kombination von unterschiedlichen Abstrahlebenen einerseits und einem Einsatz von Digital Beam Forming oder phasengesteuerten
Gruppenantennen andererseits gekennzeichnet.
Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, gekennzeichnet durch eines der folgenden Merkmale:
bei der ersten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Azimutwinkel und bei der zweiten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Elevationswinkel;
bei der ersten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Elevationswinkel und bei der zweiten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Azimutwinkel.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch folgende Schritte: Empfangen der an den Radarzielen reflektierten Empfangssignale durch die zweiten Hornantennenelemente der Empfangsantennenanordnung,
Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die an den Radarzielen reflektierten Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung eintreffen, anhand der Phasenprogression der von den zweiten Hornantennenelementen der
Empfangsantennenanordnung empfangenen Empfangssignale.
Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Empfangsantennenanordnung als phasengesteuerte Gruppenantenne ausgelegt ist.
Verfahren nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, gekennzeichnet durch folgende zusätzlichen Schritte:
Aufprägen von unterschiedlichen Phasengradienten auf die von den zweiten
Hornantennenelementen der Empfangsantennenanordnung empfangenen
Empfangssignale, und Erzeugen von phasenverzögerten Empfangssignalen,
Überlagern der phasenverzögerten Empfangssignale zu einem Überlagerungssignal,
Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die an den Radarzielen reflektierten Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung eintreffen, anhand von Werten des Überlagerungssignals für die unterschiedlichen Phasengradienten.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
Empfangen der an den Radarzielen reflektierten Empfangssignale durch die zweiten Hornantennenelemente der Empfangsantennenanordnung,
Erfassen von Phasen und Amplituden der von den zweiten Hornantennenelementen der Empfangsantennenanordnung empfangenen Empfangssignale,
ausgehend von Phasen und Amplituden der Empfangssignale, rechnerisches
Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die an den Radarzielen reflektierten Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung eintreffen, mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming.
8. Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfeldes mittels einer
Radarmessanordnung, welche aufweist:
eine Sendeantennenanordnung (1600, 1700) mit einer Mehrzahl von ersten
Hornantennenelementen (1602-1607, 1702-1707);
eine Empfangsantennenanordnung (1601 , 1701 ) mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen (1624-1629, 1717-1722);
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Hornantennenelemente der Sendeantennenanordnung (1600, 1700) so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement (1602-1607, 1702-1707) die Leistung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs einer ersten
Winkelkoordinate abstrahlt,
dass die zweiten Hornantennenelemente der Empfangsantennenanordnung (1601 , 1701 ) so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement (1624-1629, 1717- 1722) Radarstrahlung in einer anderen Empfangsebene (1630-1635, 1723-1728) empfängt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition einer zweiten
Winkelkoordinate verkippt ist, und
dass das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Abstrahlen von Radarstrahlung durch die Sendeantennenanordnung (1600, 1700), wobei entweder unterschiedliche Ausbreitungswege durchgeschaltet werden zur Auswertung der ersten Winkelkoordinate mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital
Beam Forming, oder unterschiedliche Phasenprogressionen zur Abstrahlung in unterschiedliche Abstrahlbereiche der ersten Winkelkoordinate durchgeschaltet werden, Empfangen und Auswerten von an Radarzielen (1622, 1715) zurückreflektierten Empfangssignale durch die Empfangsantennenanordnung (1601 , 1701 ) in
unterschiedlichen Empfangsebenen (1630-1635, 1723-1728) bezüglich der zweiten Winkelkoordinate, und
Erzeugen eines zweidimensionalen Abbilds des Radargesichtsfelds anhand der für die verschiedenen Werte der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate erhaltenen Empfangssignale.
Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch mindestens eines der folgenden Merkmale:
die erste Winkelkoordinate ist zur zweiten Winkelkoordinate orthogonal;
die Strahlöffnungen der ersten Hornantennenelemente sind in gleicher Richtung ausgerichtet wie die Strahlöffnungen der zweiten Hornantennenelemente;
die den zweiten Hornantennenelementen zugeordneten Empfangsebenen sind um jeweils unterschiedliche Winkelpositionen relativ zur Normalen verkippt;
das Verfahren ist durch eine Kombination eines Einsatzes von Digital Beam Forming oder phasengesteuerten Gruppenantennen einerseits und von unterschiedlichen Empfangsebenen andererseits gekennzeichnet.
0. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, gekennzeichnet durch eines der
folgenden Merkmale:
bei der ersten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Azimutwinkel und bei der zweiten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Elevationswinkel;
bei der ersten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Elevationswinkel und bei der zweiten Winkelkoordinate handelt es sich um einen Azimutwinkel.
1 . Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
Durchschalten der ersten Winkelkoordinate des Abstrahlbereichs der
Sendeantennenanordnung, in den die Radarstrahlung abgestrahlt wird, durch Variieren der Phasenprogression, die auf die Sendesignale für die ersten Hornantennenelemente der Sendeantennenanordnung aufgeprägt wird,
Aussenden von Radarstrahlung in den entsprechenden Abstrahlbereich.
Verfahren nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die
Sendeantennenanordnung als phasengesteuerte Gruppenantenne ausgelegt ist.
Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, gekennzeichnet durch folgende Schritte: Durchschalten von unterschiedlichen ersten Hornantennenelementen der
Sendeantennenanordnung,
Aussenden von Radarstrahlung durch das jeweils aktive erste Hornantennenelement, Erfassen von Amplituden und Phasen der Empfangssignale zu unterschiedlichen Ausbreitungswegen,
ausgehend von Phasen und Amplituden der Empfangssignale, rechnerisches
Bestimmen der ersten Winkelkoordinate der Radarziele, an denen die Radarstrahlung reflektiert wurde, mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming.
Eine Radarmessanordnung, welche aufweist:
eine Sendeantennenanordnung (1200, 1400) mit einer Mehrzahl von ersten
Hornantennenelementen (1202-1207, 1402-1407);
eine Empfangsantennenanordnung (1201 , 1401 ) mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen (1216-1221 , 1416-1421 );
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Hornantennenelemente (1202-1207, 1402-1407) der
Sendeantennenanordnung (1200, 1400) so ausgebildet sind, dass jedes erste
Hornantennenelement Radarstrahlung in einer anderen Abstrahlebene (1208-1213, 1408-1413) abstrahlt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition der ersten Winkelkoordinate verkippt ist,
dass die zweiten Hornantennenelemente (1216-1221 , 1416-1421 ) der
Empfangsantennenanordnung (1201 , 1401 ) so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement (1216-1221 , 1416-1421 ) Radarstrahlung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs der zweiten Winkelkoordinate empfängt, und dass die Strahlöffnungen der zweiten Hornantennenelemente (1216-1221 , 1416-1421 ) in gleicher Richtung ausgerichtet sind wie die Strahlöffnungen der ersten
Hornantennenelemente (1202-1207, 1402-1407).
Eine Radarmessanordnung, welche aufweist:
eine Sendeantennenanordnung (1600, 1700) mit einer Mehrzahl von ersten
Hornantennenelementen (1602-1607, 1702-1707);
eine Empfangsantennenanordnung (1601 , 1701 ) mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen (1624-1629, 1717-1722);
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Hornantennenelemente (1602-1607, 1702-1707) der
Sendeantennenanordnung (1600, 1700) so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement die Leistung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs einer ersten Winkelkoordinate abstrahlt,
dass die zweiten Hornantennenelemente (1624-1629, 1717-1722) der
Empfangsantennenanordnung (1601 , 1701 ) so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement (1624-1629, 1717-1722) Radarstrahlung in einer anderen Empfangsebene (1630-1635, 1723-1728) empfängt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition einer zweiten Winkelkoordinate verkippt ist, und
dass die Strahlöffnungen der zweiten Hornantennenelemente (1624-1629, 1717-1722) in gleicher Richtung ausgerichtet sind wie die Strahlöffnungen der ersten
Hornantennenelemente (1602-1607, 1702-1707).
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