WO2022059090A1 - レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム - Google Patents

レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2022059090A1
WO2022059090A1 PCT/JP2020/035065 JP2020035065W WO2022059090A1 WO 2022059090 A1 WO2022059090 A1 WO 2022059090A1 JP 2020035065 W JP2020035065 W JP 2020035065W WO 2022059090 A1 WO2022059090 A1 WO 2022059090A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
direct wave
radar
radar signal
pair
wave
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/035065
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達哉 住谷
一峰 小倉
俊之 野村
正行 有吉
慎吾 山之内
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to JP2022550090A priority Critical patent/JP7452678B2/ja
Priority to PCT/JP2020/035065 priority patent/WO2022059090A1/ja
Publication of WO2022059090A1 publication Critical patent/WO2022059090A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/46Indirect determination of position data

Definitions

  • the present invention relates to a radar device, an imaging method, and an imaging program that receive an electromagnetic wave reflected by an object and perform imaging.
  • Radar devices that realize body scanners have been introduced at airports and the like.
  • Radar devices include transmit and receive antennas.
  • the transmitting antenna irradiates an object (human body, etc.) in a predetermined area with an electromagnetic wave such as millimeter waves, and the receiving antenna receives the electromagnetic wave reflected by the object as a radar signal.
  • a radar image is generated (imaging) based on a radar signal, and for example, an inspection for whether or not an object contains a suspicious object is performed.
  • the radar signal received by the receiving antenna includes not only the reflected wave reflected by the object but also the direct wave directly transmitted from the transmitting antenna to the receiving antenna without being reflected by the object. Since the direct wave does not contain information about the shape of the object, it is desirable to remove the direct wave from the radar signal before the imaging process in order to generate a high quality radar image of the object.
  • Patent Documents 1 to 4 The techniques related to the present invention are disclosed in Patent Documents 1 to 4 and Non-Patent Documents 1 to 3.
  • Patent Document 1 describes a body scanner system in which antennas are arranged on a plurality of flat panels.
  • Non-Patent Document 1 describes a direct wave elimination method in which a radar signal due to a direct wave is measured as a calibration and a subtraction process for that amount is performed.
  • Non-Patent Document 2 and Patent Document 2 describe a technique for imaging an object by receiving an electromagnetic wave reflected by the object with an antenna and generating an image based on the received signal.
  • Non-Patent Document 3 describes a spectral subtraction method used for voice noise reduction.
  • Patent Document 3 describes that in a pulse type radar device, the influence of a direct wave is reduced by receiving a reflected wave after the reception of the direct wave is completed, and the influence of the direct wave is reduced with respect to the central axis in the array direction of the receiving antenna. It is described that by arranging the transmitting antenna at an asymmetrical position, unnecessary and large-amplitude direct waves are excluded from the detection target of the target near the radar device.
  • Patent Document 4 describes a technique for calculating an electromagnetic wave signal reflected by a measurement object without lowering the S / N ratio.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a general radar device.
  • the radar device 800 shown in FIG. 1 includes a radar signal transmission / reception unit 803, a direct wave elimination unit 805, and an imaging processing unit 806.
  • the radar signal transmission / reception unit 803 controls the emission (specifically, emission timing, etc.) of the electromagnetic wave of the transmission antenna (Tx) 801 that emits the electromagnetic wave, and receives the reflected wave from the object (Rx).
  • the radar signal is acquired from 802.
  • the direct wave erasing unit 805 erases the contribution of the direct wave from the radar signal.
  • the imaging processing unit 806 generates a radar image from the radar signal.
  • one transmitting antenna 801 and one receiving antenna 802 are exemplified in FIG. 1, a plurality of transmitting antennas 801 and a plurality of receiving antennas 802 are actually installed.
  • FIG. 2 shows an example of a direct wave and a reflected wave from an object with respect to a certain Tx and Rx pair.
  • the direct wave is represented by a dotted line
  • the reflected wave from the object is represented by a solid line.
  • the direct wave erasing unit 805 measures the radar signal Scc due to the direct wave at the time of calibration, and performs subtraction processing for that amount. Assuming that the radar signal due to the reflected wave from the object is obj , the radar signal Smeas obtained by the measurement is as shown in the following equation (1).
  • Non-Patent Document 1 assumes a device as shown in FIG. 4 in which Tx and Rx are arranged on the same flat panel on the premise that the object is stationary in front of the device. In this arrangement, the subtraction process works because the presence of the object has little effect on the direct wave.
  • a device in which Tx and Rx are arranged on a plurality of flat panels has been considered so that an inspection can be performed even in a situation where an object passes through the device as in Patent Document 1. For example, by arranging two panels in parallel as shown in FIG. 5, it becomes possible to capture reflections from an object in a direction perpendicular to the panels. In such an arrangement, the elimination of the direct wave by the subtraction process may not work.
  • the direct wave is blocked depending on the positional relationship between Tx and Rx and the object.
  • Rx receives a direct wave from Tx.
  • Rx does not receive the direct wave from Tx because it is blocked by the human body.
  • the radar signal Smeas obtained by the measurement is as shown in the following equation (3).
  • the present invention is a radar device having an antenna arrangement such that a direct wave may be cut off by an object or the like, and under a situation where the direct wave is actually cut off, an extra contribution is added to the radar signal by the direct wave elimination process.
  • the problem is to solve the problem that the quality of radar images deteriorates.
  • Radar signal transmission / reception means for acquiring radar signals by measurement using a plurality of transmitting antennas and a plurality of receiving antennas arranged at different positions.
  • a direct wave blocking pair determining means for determining whether or not a direct wave is blocked for each of the plurality of pairs of the transmitting antenna and the receiving antenna.
  • a direct wave erasing means that eliminates the contribution of the direct wave from the measured radar signal of the pair that is determined not to be blocked.
  • Radar devices are provided that are characterized by being equipped with.
  • the computer Obtain radar signals by measurement using multiple transmitting antennas and multiple receiving antennas located at different positions. For each of the plurality of pairs of the transmitting antenna and the receiving antenna, it is determined whether or not the direct wave is cut off. An imaging method is provided in which the contribution of a direct wave is eliminated from the measured radar signal of the pair, which is determined not to be blocked by the direct wave.
  • Computer, Radar signal transmission / reception means for acquiring radar signals by measurement using a plurality of transmitting antennas and a plurality of receiving antennas arranged at different positions.
  • a direct wave cutoff pair determining means for determining whether or not a direct wave is cut off for each of a plurality of pairs of the transmit antenna and the receive antenna.
  • a direct wave elimination means which eliminates the contribution of the direct wave from the measured radar signal of the pair, which is determined to be unblocked.
  • a radar device having an antenna arrangement such that a direct wave may be blocked by an object or the like, it is determined whether or not the direct wave is blocked and the contribution of the direct wave is appropriately eliminated from the radar signal. This makes it possible to generate a stable radar image.
  • FIG. 5 is a diagram showing a case where a direct wave is cut off and a case where the direct wave is not cut off in a radar device as shown in FIG.
  • SFCW Stepped Frequency Continuous Wave
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the radar device of the first embodiment.
  • the radar device 100 of the first embodiment includes a radar signal transmission / reception unit 103, a direct wave cutoff pair determination unit 104, a direct wave elimination unit 105, and an imaging processing unit 106.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 includes a transmission antenna (Tx) 101 and a reception antenna (Rx) 102.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 controls the emission (specifically, emission timing, etc.) of the electromagnetic wave of the transmission antenna (Tx) 101 that emits electromagnetic waves such as millimeter waves, and receives the reflected wave from the object.
  • the radar signal is acquired from the antenna (Rx) 102.
  • a continuous wave Continuous Wave (CW)
  • CW Continuous Wave
  • FMCW Frequency Modified CW
  • SFCW Stepped Frequency Continuous Wave
  • an SFCW whose frequency changes with time as shown in FIG. 9 will be described as an example.
  • one transmitting antenna (Tx) 101 and one receiving antenna (Rx) 102 are shown in FIG. 8, at least one of the transmitting antenna (Tx) 101 and the receiving antenna (Rx) 102 is installed in plurality. May be done.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 controls transmission (emission) of electromagnetic waves by the transmission antenna 101, and inputs a radar signal based on the reception wave by the reception antenna 102.
  • the receiving antenna 102 measures the complex amplitude of the received wave (complex number representing the amplitude and the phase shift from the transmitted wave) for each frequency, and uses the measurement result as a radar signal.
  • the radar signal can be expressed as Smeas (n, m, f) with Tx number n, Rx number m, and frequency f as arguments.
  • the radar signal Scc (n, m, f) due to the direct wave is measured in advance. This is measured in a situation where a radio wave absorber or the like is installed outside the device or there is no object.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 104 sets each Tx and Rx pair (based on the measured radar signal Smeas (n, m, f) and the direct wave radar signal Scc (n, m, f). For n, m), it is determined whether the direct wave is blocked by an object or the like.
  • the direct wave cutoff determination method a method based on comparison of signal strength can be considered.
  • the direct wave erasing unit 105 receives from the radar signal Smith (n, m, f) for all the pairs (n, m) determined by the direct wave blocking pair determination unit 104 that the direct wave is not blocked. Performs the process of eliminating the contribution caused by the direct wave.
  • Non-Patent Document 1 there is a method of performing subtraction processing corresponding to a radar signal by a direct wave measured in advance. That is, for each f, Smeas (n, m, f) is replaced with ⁇ Smeas (n, m, f) -Scc (n, m, f) ⁇ .
  • the imaging processing unit 106 generates a radar image from the radar signal output from the direct wave erasing unit 105.
  • a three-dimensional radar image in a set spatial region can be obtained by the method described in Non-Patent Document 2.
  • the radar signal output from the direct wave erasing unit 105 states that " Smeas (n, m,) of the pair (n, m) in which the direct wave was not cut off and the direct wave was erased after the erasing process was performed. "f)" and " Smeas (n, m, f) of a pair (n, m) in which the direct wave is blocked and the direct wave is not erased" are included.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 emits an electromagnetic wave to the transmission antenna (Tx) 101, obtains a radar signal Smeas (n, m, f) based on the received wave by the reception antenna (Rx) 102, and determines a direct wave cutoff pair. It is output to the unit 104 and the direct wave erasing unit 105 (step S101).
  • the direct wave cutoff pair determination unit 104 determines a condition using S meas (n, m, f) output from the radar signal transmission / reception unit and S cc (n, m, f) measured in advance (for example, the above equation). Based on the result of (whether or not the condition of (5) is satisfied), it is determined whether or not the direct wave is blocked by the object or the like for each pair (n, m) of Tx and Rx, and the determination result is the direct wave erasing unit. Output to 105 (step S102).
  • the direct wave erasing unit 105 erases the direct wave based on Scc (n, m, f) for all the pairs (n, m) determined that the direct wave is not blocked by the object or the like. Applies to S meas (n, m, f). After that, Smeas (n, m, f) is output to the imaging processing unit 106 (step S103).
  • the S mes (n, m, f) output here is "S mes (n, m) of the pair (n, m) in which the direct wave is not cut off and the direct wave is erased after the erasing process. , M, f) ”and“ Small (n, m, f) of a pair (n, m) in which the direct wave is blocked and the direct wave elimination process is not performed ”.
  • the imaging processing unit 106 generates a radar image from the Smeas (n, m, f) output from the direct wave erasing unit 105, and outputs the radar image to a display, an object detection engine, or the like (step S104).
  • the radar device 100 determines whether or not the direct wave is blocked for each antenna pair, and then performs the direct wave erasing process only for the unblocked pair. It is eliminated that such a direct wave remains in the radar signal as a negative contribution. As a result, it is possible to generate a high-quality radar image in which the influence of direct waves is appropriately removed.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the radar device of the second embodiment.
  • the radar device 200 of the second embodiment includes a radar signal transmission / reception unit 103, a range profile conversion processing unit 207, a direct wave cutoff pair determination unit 204, a direct wave elimination unit 205, and a range profile inverse conversion processing unit 208. , Is provided with an imaging processing unit 106.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 includes a transmission antenna (Tx) 101 and a reception antenna (Rx) 102.
  • the reflected wave and the direct wave have different optical path lengths, so that the contribution of the reflected wave and the direct wave can be separated by converting to a range profile.
  • the direct wave radar signal Scc (n, m, f) is converted into the range profile S'cc (n, m, r) in advance.
  • the inverse Fourier transform with respect to f may be performed on Scc (n, m, f).
  • the functions of the blocks other than the range profile conversion processing unit 207, the direct wave cutoff pair determination unit 204, the direct wave elimination unit 205, and the range profile inverse conversion processing unit 208 are the same as the functions in the first embodiment.
  • the range profile conversion processing unit 207 converts the radar signal S meas (n, m, f) into the range profile S'meas (n, m, r).
  • the inverse Fourier transform with respect to f may be performed.
  • FMCW is used as the transmission wave, the same processing may be performed on the beat signal.
  • a direct wave is generated for each Tx and Rx pair (n, m) based on S'meas (n, m, r) and S'cc (n, m, r). Determine if it is blocked by an object or the like.
  • the direct wave erasing unit 205 sets the range profile S'meas (n, m) of the radar signal for all the pairs (n, m) determined by the direct wave blocking pair determination unit 204 that the direct wave is not blocked. , R) Performs the process of eliminating the contribution of the direct wave.
  • the elimination method there is a method of performing subtraction processing corresponding to the range profile S'cc (n, m, r) of the radar signal by the direct wave. That is, for each f, S'meas (n, m, r) is replaced with ⁇ S'meas (n, m, r) -S'cc (n, m, r) ⁇ .
  • a method of suppressing a range region in which a direct wave is strong can be considered in the manner of the spectral subtraction method of Non-Patent Document 3.
  • the function g (n, m, r) used for suppression is calculated based on the comparison between S'meas (n, m, r) and S'cc (n, m, r), and the calculated g (n).
  • M, r) is multiplied by S'meas (n, m, r). That is, S'meas (n, m, r) is replaced with ⁇ S'meas (n, m, r) g (n, m, r) ⁇ .
  • g (n, m, r) is calculated, for example, by the following equation (7).
  • a certain constant W is used to g (n, m, r) X (r-r 0 (n, m); W). May be multiplied by an amount such as.
  • X (x; W) is a function that returns 0 if the absolute value of x is W or less, and 1 otherwise.
  • the range profile inverse conversion processing unit 208 performs conversion to return the range profile S'mes (n, m, r) to the expression S meas (n, m, f) of the original radar signal.
  • S meas n, m, f
  • the range profile may be more useful than the expression of the original radar signal. In that case, the processing of the range profile inverse conversion processing unit 208 may be skipped.
  • step S101 is the same as the process in the first embodiment. However, the output destination is different, and the radar signal Smeas (n, m, f) is output to the range profile conversion processing unit 207.
  • the range profile conversion processing unit 207 converts the radar signal S meas (n, m, f) into the range profile S'meas (n, m, r), and directly wave cutoff pair determination unit 204 and direct wave elimination unit 205. Is output to (step S205).
  • the direct wave cutoff pair determination unit 204 has S'meas (n, m, r) output from the range profile conversion processing unit 207 and the range profile S'cc (n, m, r) of the radar signal by the direct wave calculated in advance. ), It is determined whether the direct wave is blocked by the object or the like for each pair (n, m) of Tx and Rx, and the determination result is output to the direct wave erasing unit 205 (step S202).
  • the direct wave erasing unit 205 erases the direct wave based on S'cc (n, m, r) for all the pairs (n, m) determined that the direct wave is not blocked by the object. Applies to S'meas (n, m, r). After that, S'meas (n, m, r) is output to the range profile inverse conversion processing unit 208 (step S203).
  • the range profile inverse conversion processing unit 208 performs conversion to return S'mes (n, m, r) to the expression S mes (n, m, f) of the original radar signal, and outputs it to the imaging processing unit 806 (. Step S206).
  • the S mes (n, m, f) output here is "S mes (n, m) of the pair (n, m) in which the direct wave is not cut off and the direct wave is erased after the erasing process. , M, f) ”and“ Small (n, m, f) of a pair (n, m) in which the direct wave is blocked and the direct wave elimination process is not performed ”.
  • the step may be skipped depending on the imaging algorithm used in the imaging processing unit 806.
  • step S104 is the same as the process in the first embodiment.
  • the reflected wave and the direct wave have different optical path lengths, so that the accuracy of the direct wave cutoff judgment for each antenna pair is improved by converting the reflected wave and the direct wave into a range profile and then performing the direct wave cutoff pair judgment. Even in a situation where the reflected wave is strong even though the direct wave is blocked, it can be determined that the direct wave is blocked if the optical path length of the reflected wave is far from the direct wave. As a result, the influence of the direct wave can be appropriately removed by using the result of the cutoff determination, and a high-quality radar image can be generated.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration example of the radar device of the third embodiment.
  • the radar device 300 of the third embodiment includes a radar signal transmission / reception unit 103, a direct wave cutoff pair determination unit 304, a direct wave elimination unit 105, and an imaging processing unit 106.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 includes a transmission antenna (Tx) 101 and a reception antenna (Rx) 102.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 304 includes a sensor 309.
  • the functions of the blocks other than the direct wave cutoff pair determination unit 304 are the same as the functions in the first embodiment.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 304 inputs the measurement result of the sensor 309 described later.
  • the sensor 309 is a measuring instrument such as a camera that measures an object.
  • the sensor 309 outputs the measurement result to the direct wave cutoff pair determination unit 304 when the radar signal transmission / reception unit 103 controls the transmission antenna 101 and inputs the radar signal from the reception antenna 102. It is controlled so that shooting or the like is performed in synchronization with the processing of the radar signal transmission / reception unit 103.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 304 determines whether or not the direct wave is cut off by an object or the like for each Tx and Rx pair (n, m) based on the measurement result of the sensor 309. For example, it is determined whether or not the direct wave is blocked based on whether or not it is estimated from an image or the like that an object or the like exists on the line segment connecting Tx and Rx.
  • step S101 is the same as the process in the first embodiment.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 304 controls the sensor 309 while the process of step S101 is being performed, and acquires the measurement result of the object from the sensor 309 (step S307).
  • the direct wave cutoff pair determination unit 304 determines whether or not the direct wave is blocked by the object or the like for each pair (n, m) of Tx and Rx based on the measurement result of the object from the sensor 309, and determines. The result is directly output to the wave erasing unit 105 (step S302).
  • step S103 and step S104 is the same as the processing in the first embodiment.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a configuration example of the radar device of the fourth embodiment.
  • the radar device 400 of the fourth embodiment includes a radar signal transmission / reception unit 103, a direct wave cutoff pair determination unit 404, a direct wave elimination unit 105, and an imaging processing unit 406.
  • the radar signal transmission / reception unit 103 includes a transmission antenna (Tx) 101 and a reception antenna (Rx) 102.
  • a radar image is used to determine whether or not the direct wave is blocked by the object.
  • a radar image is generated before the direct wave erasing process, and the image is used to determine whether the direct wave is blocked by the object for each pair of Tx and Rx, and the direct wave erasing process is performed. After that, the radar image is generated again and output as the final image, or the above procedure is performed again by using it for updating the direct wave cutoff determination result.
  • the functions of the blocks other than the imaging processing unit 406 and the direct wave blocking pair determination unit 404 are the same as the functions in the first embodiment.
  • the imaging processing unit 406 generates a radar image from the radar signal measured by the radar signal transmission / reception unit 103 or the radar signal Smith (n, m, f) processed by the direct wave erasing unit 105. It is determined whether or not this radar image is the final image, and if it is the final image, it is output to a display, an object detection engine, or the like, and if not, it is directly output to the wave cutoff pair determination unit 404.
  • the determination as to whether or not to make the final image is performed based on, for example, the number of times of going through the loop formed by the imaging processing unit 406, the direct wave blocking pair determination unit 404, and the direct wave erasing unit 105. It may be set to be the final image when the loop goes around once. Alternatively, the image is compared with the radar image in the immediately preceding loop, and if the difference is sufficiently small, the final image is used for judgment.
  • the direct wave cutoff pair determination unit 404 determines whether or not the direct wave is cut off by an object or the like for each Tx and Rx pair (n, m) using a radar image.
  • the radar image is a three-dimensional complex image, it is expressed as I (x, y, z).
  • a certain point of the line segment connecting Tx and Rx has an image intensity of a certain level or more, that is, the following equation (8) is applied to a preset threshold value t. If there is a satisfying point (x 0 , y 0 , z 0 ) on the line segment connecting Tx and Rx, it is determined that the direct wave by the pair is blocked.
  • step S101 is the same as the process in the first embodiment. However, the output destination is different, and the radar signal Smith (n, m, f) is output to the direct wave erasing unit 105 and the imaging processing unit 406.
  • the imaging processing unit 406 generates a radar image from the radar signal output from the radar signal transmission / reception unit 103 or the radar signal Smeas (n, m, f) output from the direct wave erasing unit 105 (step S408).
  • step S409 it is determined whether or not the radar image generated by the imaging processing unit 406 is the final image. If it is the final image (Yes in S409), the radar image is output to a display, an object detection engine, or the like (step S410). If not (No in S409), the radar image is directly output to the wave cutoff pair determination unit 404, and step S402 is performed.
  • the direct wave blocking pair determination unit 404 determines whether the direct wave is blocked by an object or the like for each pair (n, m) of Tx and Rx based on the radar image output from the imaging processing unit 406. The determination result is directly output to the wave erasing unit 105 (step S402).
  • step S103 is the same as the process in the first embodiment.
  • Each functional unit of the radar devices 100 to 400 includes a CPU (Central Processing Unit) of an arbitrary computer, a memory, a program loaded in the memory, and a storage unit such as a hard disk for storing the program (stored from the stage of shipping the device in advance).
  • a storage unit such as a hard disk for storing the program (stored from the stage of shipping the device in advance).
  • it can also store programs downloaded from storage media such as CDs (Compact Discs) and servers on the Internet), and by any combination of hardware and software centered on the network connection interface. It will be realized. And, it is understood by those skilled in the art that there are various variations in the method of realizing the device and the device.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a hardware configuration of radar devices 100 to 400.
  • the radar devices 100 to 400 include a processor 1A, a memory 2A, an input / output interface 3A, a peripheral circuit 4A, and a bus 5A.
  • the peripheral circuit 4A includes various modules.
  • the radar devices 100 to 400 do not have to have the peripheral circuit 4A.
  • the radar devices 100 to 400 may be composed of a plurality of physically and / or logically separated devices, or may be composed of one physically and / or logically integrated device. .. When the radar devices 100 to 400 are composed of a plurality of physically and / or logically separated devices, each of the plurality of devices can be provided with the above hardware configuration.
  • the bus 5A is a data transmission path for the processor 1A, the memory 2A, the peripheral circuit 4A, and the input / output interface 3A to transmit and receive data to each other.
  • the processor 1A is, for example, an arithmetic processing unit such as a CPU or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 2A is, for example, a memory such as a RAM (RandomAccessMemory) or a ROM (ReadOnlyMemory).
  • the input / output interface 3A includes an interface for acquiring information from an input device, an external device, an external server, an external sensor, a camera, etc., an interface for outputting information to an output device, an external device, an external server, etc. ..
  • the input device is, for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a physical button, a touch panel, or the like.
  • the output device is, for example, a display, a speaker, a printer, a mailer, or the like.
  • the processor 1A can issue a command to each module and perform a calculation based on the calculation result thereof.
  • Radar signal transmission / reception means for acquiring radar signals by measurement using a plurality of transmitting antennas and a plurality of receiving antennas arranged at different positions.
  • a direct wave blocking pair determining means for determining whether or not a direct wave is blocked for each of the plurality of pairs of the transmitting antenna and the receiving antenna.
  • a direct wave erasing means that eliminates the contribution of the direct wave from the measured radar signal of the pair that is determined not to be blocked.
  • a radar device characterized by being equipped with. 2.
  • the radar device wherein the direct wave cutoff pair determining means makes a determination based on an intensity comparison between the measured radar signal and a radar signal obtained by a direct wave obtained in advance. 4. The radar device according to 1 or 2, wherein the direct wave cutoff pair determination means makes a determination based on a comparison between the range profile of the measured radar signal and the range profile of the radar signal due to the direct wave obtained in advance. 5. The radar device according to 1 or 2, wherein the direct wave blocking pair determining means makes a determination based on a detection signal of a sensor means capable of grasping an object capable of blocking a direct wave. 6.
  • the radar device according to 1 or 2, wherein the direct wave cutoff pair determination means makes a determination based on a radar image generated based on the measured radar signal before the contribution of the direct wave is eliminated. 7. The radar device according to any one of 1 to 6, wherein the direct wave erasing means performs subtraction processing corresponding to a radar signal by a direct wave obtained in advance from the measured radar signal. 8. The radar according to any one of 1 to 6, wherein the direct wave erasing means performs subtraction processing corresponding to the range profile of the radar signal by the direct wave obtained in advance from the range profile of the measured radar signal. Device. 9.
  • the direct wave erasing means is any one of 1 to 6 that performs a function multiplication process calculated from a comparison between the range profile of the measured radar signal and the range profile of the radar signal by the direct wave obtained in advance.
  • Radar device described in. 10 The computer Obtain radar signals by measurement using multiple transmitting antennas and multiple receiving antennas located at different positions. For each of the plurality of pairs of the transmitting antenna and the receiving antenna, it is determined whether or not the direct wave is cut off. An imaging method that eliminates the contribution of a direct wave from the measured radar signal of the pair that is determined not to be blocked by the direct wave. 11.
  • Computer, Radar signal transmission / reception means for acquiring radar signals by measurement using a plurality of transmitting antennas and a plurality of receiving antennas arranged at different positions.
  • a direct wave cutoff pair determining means for determining whether or not a direct wave is cut off for each of a plurality of pairs of the transmit antenna and the receive antenna.
  • a direct wave elimination means which eliminates the contribution of the direct wave from the measured radar signal of the pair, which is determined to be unblocked.
  • Range profile conversion processing unit 208 Range profile inverse conversion processing unit 309 sensor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

本発明は、異なる位置に配置された複数の送信アンテナ(101)と複数の受信アンテナ(102)を用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信部(103)と、送信アンテナ(101)と受信アンテナ(102)の複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定部(104)と、直接波が遮断されていないと判定されたペアの測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去部(105)とを備えたレーダ装置(100)を提供する。

Description

レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム
 本発明は、物体で反射された電磁波を受信してイメージングを行うレーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラムに関する。
 ボディスキャナを実現するレーダ装置が、空港等に導入されている。レーダ装置は送信アンテナ及び受信アンテナを含む。送信アンテナがミリ波等の電磁波を所定のエリア内の対象物(人体など)に照射し、対象物で反射された電磁波を受信アンテナがレーダ信号として受信する。ボディスキャナシステムでは、レーダ信号に基づいてレーダ画像の生成(イメージング)を行い、例えば、対象物に不審物が含まれているか否かの検査を実行する。受信アンテナが受信するレーダ信号には、対象物で反射した反射波だけでなく、対象物で反射することなく直接送信アンテナから受信アンテナに届いた直接波も含まれる。直接波は対象物の形状に関する情報を含んでいないため、対象物に関する高品質なレーダ画像を生成するためには、イメージング処理前に直接波をレーダ信号から取り除くことが望ましい。
 本発明に関連する技術が、特許文献1乃至4、及び非特許文献1乃至3に開示されている。
 特許文献1には、複数の平面パネル上にアンテナが配置されたボディスキャナシステムが記載されている。
 非特許文献1には、キャリブレーションとして直接波によるレーダ信号を計測しておき、その分の減算処理を行うという直接波消去法が記載されている。
 非特許文献2及び特許文献2には、対象物で反射された電磁波をアンテナで受信し、受信した信号に基づき画像を生成することで、対象物を画像化する技術が記載されている。
 非特許文献3には、音声のノイズ除去に用いられるスペクトルサブトラクション法が記載されている。
 特許文献3には、パルス方式のレーダ装置において、直接波の受信が完了してから反射波を受信することで直接波の影響を低減することや、受信アンテナのアレイ方向の中心軸に対して送信アンテナを非対称な位置に配置することで、不要で振幅の大きな直接波をレーダ装置の近傍の物標の検出の対象から外すことが記載されている。
 特許文献4には、測定対象物で反射した電磁波の信号をS/N比を低下させることなく算出する技術が記載されている。
米国特許出願公開第2016/0216371号明細書 国際公開第2019/234852号 特開2019-174130号 特開2017-106859号
S. S. Ahmed, A. Genghammer, A. Schiessl and L. Schmidt, "Fully Electronic E-Band Personnel Imager of 2 m^2 Aperture Based on a Multistatic Architecture," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 61, no. 1, pp. 651-657, Jan. 2013, doi: 10.1109/TMTT.2012.2228221. S. S. Ahmed, A. Schiessl, F. Gumbmann, M. Tiebout, S. Methfessel and L. Schmidt, "Advanced Microwave Imaging," in IEEE Microwave Magazine, vol. 13, no. 6, pp. 26-43, Sept.-Oct. 2012, doi: 10.1109/MMM.2012.2205772. S. F. Boll. Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction. IEEE Trans. ASSP., Vol.27, pp.113-120. 1979.
 図1は一般的なレーダ装置の構成例を示すブロック図である。図1に示すレーダ装置800は、レーダ信号送受信部803と、直接波消去部805と、イメージング処理部806とを備えている。レーダ信号送受信部803は、電磁波を出射する送信アンテナ(Tx)801の電磁波の出射(具体的には、出射タイミングなど)を制御し、対象物からの反射波などを受信する受信アンテナ(Rx)802からレーダ信号を取得する。直接波消去部805は、レーダ信号から直接波による寄与を消去する。イメージング処理部806は、レーダ信号からレーダ画像を生成する。なお、図1には、1つの送信アンテナ801と1つの受信アンテナ802とが例示されているが、実際には、複数の送信アンテナ801と複数の受信アンテナ802とが設置されている。
 ここで、あるTxとRxのペアに関する、直接波と対象物からの反射波の例を図2に示す。図2では、直接波が点線で、対象物からの反射波が実線で表されている。
 直接波消去部805は、例えば非特許文献1のように、キャリブレーション時に直接波によるレーダ信号Sccを計測しておき、その分の減算処理を行う。対象物からの反射波によるレーダ信号をSobjとすると、計測で得られるレーダ信号Smeasは下記式(1)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 図3に示すように、Sccによる減算処理を行うことにより下記式(2)となり、対象物からの反射波による寄与のみをレーダ信号に残すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 非特許文献1では、対象物が装置の前で静止することを前提に、TxとRxが同一の平面パネル上に配置されている図4のような装置を想定している。この配置においては、対象物の存在による直接波への影響は小さいため減算処理が機能する。一方、近年では特許文献1のように対象物が装置内を通り抜ける状況でも検査を行えるよう、複数の平面パネル上にTxとRxを配置した装置も考えられている。例えば図5のように2枚のパネルを平行に並べることにより、パネルと垂直な向きの物体からの反射も捉えることができるようになる。このような配置において、減算処理による直接波の消去は機能しない可能性がある。なぜなら、図6に示すように、TxとRxおよび対象物の位置関係によっては直接波が遮断されるからである。図中、実線矢印で紐付けられたTxとRxのペアの場合、RxはTxからの直接波を受信する。しかし、点線矢印で紐付けられたTxとRxのペアの場合、人の身体により遮断されるため、RxはTxからの直接波を受信しない。直接波が遮断されたペアに関しては、計測で得られるレーダ信号Smeasは下記式(3)のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 この場合に図7に示すように減算処理を行うと下記式(4)のようになり、直接波が負の寄与としてレーダ信号に残存してしまう。この結果、イメージング処理で得られるレーダ画像の品質が劣化する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 本発明は、直接波が対象物等に遮断されることのあるようなアンテナ配置を持つレーダ装置において、実際に遮断されている状況下では、直接波消去処理によりレーダ信号に余分な寄与が加わりレーダ画像の品質が劣化するという課題を解決することである。
 本発明によれば、
 異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段と、
 前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段と、
 直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段と、
を備えたことを特徴とするレーダ装置が提供される。
 また、本発明によれば、
 コンピュータが、
  異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得し、
 前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定し、
 直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去するイメージング方法が提供される。
 また、本発明によれば、
 コンピュータを、
  異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段、
  前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段、
  直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段、
として機能させるイメージングプログラムが提供される。
 本発明によれば、直接波が対象物等に遮断されることのあるようなアンテナ配置を持つレーダ装置において、遮断されているかどうかを判定して適切にレーダ信号から直接波による寄与を消去することにより、安定したレーダ画像を生成することができる。
一般的なレーダ装置の構成例を示すブロック図である。 反射波と直接波を説明するための説明図である。 減算処理により直接波によるレーダ信号への寄与の消去が機能する例を示した図である。 送信アンテナと受信アンテナが同一の平面パネル上に配置されたレーダ装置の図である。 送信アンテナと受信アンテナが異なる平面パネル上に配置されたレーダ装置の図である。 図5のようなレーダ装置において、直接波が遮断される場合とされない場合を示した図である。 減算処理により直接波によるレーダ信号への寄与の消去が機能しない例を示した図である。 第1の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。 Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW)を説明する説明図である。 第1の実施形態のレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 第2の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。 直接波のみによるレーダ信号から変換された、レンジプロフィールの振幅の例を示す図である。 直接波が遮断されていないレーダ信号から変換された、レンジプロフィールの振幅の例を示す図である。 直接波が遮断されたレーダ信号から変換された、レンジプロフィールの振幅の例を示す図である。 第2の実施形態のレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 第3の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。 第3の実施形態のレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 第4の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。 第4の実施形態のレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 第1乃至第4の実施形態のレーダ装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。なお、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
[第1の実施の形態]
[構成の説明]
 図8は、第1の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。第1の実施形態のレーダ装置100は、レーダ信号送受信部103と、直接波遮断ペア判定部104と、直接波消去部105と、イメージング処理部106とを備えている。レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ(Tx)101と受信アンテナ(Rx)102を備えている。
 レーダ信号送受信部103は、ミリ波等の電磁波を出射する送信アンテナ(Tx)101の電磁波の出射(具体的には、出射タイミングなど)を制御し、対象物からの反射波などを受信する受信アンテナ(Rx)102からレーダ信号を取得する。
 送信アンテナ101が照射する電磁波として、例えば、連続波(Continuous Wave (CW))、周波数変調連続波(Frequency Modulated CW (FMCW))、Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW)等が使用可能ある。本実施形態では、図9に示すような周波数が時間的に変化するSFCWを例に説明する。なお、図8では、1つの送信アンテナ(Tx)101と1つの受信アンテナ(Rx)102が示されているが、送信アンテナ(Tx)101及び受信アンテナ(Rx)102の少なくとも一方は複数個設置されてもよい。
 レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ101による電磁波の送信(出射)を制御し、受信アンテナ102による受信波に基づくレーダ信号を入力する。
 受信アンテナ102は、受信波の複素振幅(振幅と送信波からの位相ずれとを表す複素数)を各周波数ごとに測定し、測定結果をレーダ信号とする。レーダ信号は、Txの番号n、Rxの番号m、周波数fを引数として、Smeas(n,m,f)のように表せる。
 あらかじめ、直接波によるレーダ信号Scc(n,m,f)を測定しておく。これは、装置の外側に電波吸収体などを設置したり対象物が存在しない状況において計測する。
 直接波遮断ペア判定部104は、測定されたレーダ信号Smeas(n,m,f)と直接波によるレーダ信号Scc(n,m,f)に基づいて、それぞれのTxとRxのペア(n,m)に関して直接波が対象物等により遮断されているか判定する。
 直接波遮断判定法の一例として、信号強度の比較に基づく方法が考えられる。一般に、直接波の信号強度は反射波の信号強度よりも強いため、直接波が遮られていると他に反射波があったとしても、直接波のみの場合と比べて信号強度が低下する。そこで、ある定数a(例えば、a=0.5)を用いて、下記式(5)の条件を満たしていれば、そのペア(n,m)は直接波が遮断されていると判定する方法が挙げられる。なお、その他の手法を採用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 直接波消去部105は、直接波遮断ペア判定部104で直接波が遮断されていないと判定された全てのペア(n,m)に対して、レーダ信号Smeas(n,m,f)から直接波による寄与を消去する処理を行う。
 消去法の一例として、非特許文献1のように、あらかじめ測定された直接波によるレーダ信号に相当する分の減算処理を行う方法が挙げられる。つまり、各fに対して、Smeas(n,m,f)を{Smeas(n,m,f)-Scc(n,m,f)}で置き換える。
 イメージング処理部106は、直接波消去部105から出力されたレーダ信号からレーダ画像を生成する。例えば、非特許文献2に記載される方法のようにして、設定した空間領域における3次元レーダ画像を得ることができる。直接波消去部105から出力されたレーダ信号は、「直接波が遮断されておらず、直接波の消去処理を行ったペア(n,m)の当該消去処理後のSmeas(n,m,f)」と、「直接波が遮断されており、直接波の消去処理を行わなかったペア(n,m)のSmeas(n,m,f)」とを含む。
[動作の説明]
 次に、図10のフローチャートを参照して、レーダ装置100の動作を説明する。
 レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ(Tx)101に電磁波を出射させ、受信アンテナ(Rx)102による受信波に基づくレーダ信号Smeas(n,m,f)を得て、直接波遮断ペア判定部104と直接波消去部105に出力する(ステップS101)。
 直接波遮断ペア判定部104は、レーダ信号送受信部から出力されたSmeas(n,m,f)とあらかじめ測定したScc(n,m,f)とを用いた条件判定(例えば、上記式(5)の条件を満たすか否か)の結果に基づき、TxとRxの各ペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定を行い、判定結果を直接波消去部105に出力する(ステップS102)。
 直接波消去部105は、直接波が対象物等に遮断されていないと判定された全てのペア(n,m)に対して、Scc(n,m,f)に基づく直接波の消去をSmeas(n,m,f)に適用する。その後、Smeas(n,m,f)をイメージング処理部106に出力する(ステップS103)。ここで出力されるSmeas(n,m,f)は、「直接波が遮断されておらず、直接波の消去処理を行ったペア(n,m)の当該消去処理後のSmeas(n,m,f)」と、「直接波が遮断されており、直接波の消去処理を行わなかったペア(n,m)のSmeas(n,m,f)」とを含む。
 イメージング処理部106は、直接波消去部105から出力されたSmeas(n,m,f)からレーダ画像を生成し、ディスプレイや物体検出エンジンなどに出力する(ステップS104)。
[効果の説明]
 以上に説明したように、レーダ装置100は、各アンテナペアに関して直接波が遮断されているかどうかを判定してから、遮断されていないペアに対してのみ直接波消去処理を行うので、課題で述べたような直接波が負の寄与としてレーダ信号に残存することが解消される。その結果、直接波の影響が適切に取り除かれた高品質なレーダ画像を生成できる。
[第2の実施の形態]
[構成の説明]
 図11は、第2の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。第2の実施形態のレーダ装置200は、レーダ信号送受信部103と、レンジプロフィール変換処理部207と、直接波遮断ペア判定部204と、直接波消去部205と、レンジプロフィール逆変換処理部208と、イメージング処理部106とを備えている。レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ(Tx)101と受信アンテナ(Rx)102を備えている。
 第2の実施形態では、レーダ信号を光路長rごとの成分として表示したレンジプロフィールに基づき、直接波が対象物に遮断されているかの判定や直接波の消去を行う。一般に反射波と直接波は光路長が異なるため、レンジプロフィールに変換することにより、反射波と直接波のそれぞれによる寄与を分断することができる。
 あらかじめ、各TxとRxのペア(n,m)に関して、直接波によるレーダ信号Scc(n,m,f)をレンジプロフィールS´cc(n,m,r)に変換しておく。送信波としてSFCWを用いている場合は、Scc(n,m,f)に対してfに関する逆フーリエ変換を行えばよい。TxとRxの距離をr(n,m)とすると、レンジプロフィールの振幅S´cc(n,m,r)の絶対値は、図12のようにr=r(n,m)で最大となることが期待される。
 レンジプロフィール変換処理部207、直接波遮断ペア判定部204、直接波消去部205、およびレンジプロフィール逆変換処理部208以外のブロックの機能は、第1の実施形態における機能と同じである。
 レンジプロフィール変換処理部207は、レーダ信号Smeas(n,m,f)をレンジプロフィールS´meas(n,m,r)に変換する。送信波としてSFCWを用いている場合は、fに関する逆フーリエ変換を行えばよい。送信波としてFMCWを用いている場合も、ビート信号に対して同様の処理を行えばよい。
 直接波遮断ペア判定部204は、S´meas(n,m,r)とS´cc(n,m,r)に基づいて、それぞれのTxとRxのペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定する。
 判定法の一例として、r=r(n,m)における振幅の比較に基づく方法が考えられる。直接波が遮られていない場合、S´meas(n,m,r)の絶対値は、図13のようにr=r(n,m)で最大となることが期待される。そして、直接波が遮られていない場合、r=r(n,m)におけるS´meas(n,m,r)の絶対値は、r=r(n,m)におけるS´cc(n,m,r)の絶対値(図12参照)と同程度のピーク(値)を持つことが期待される。一方、直接波が遮断されている場合のS´meas(n,m,r)の絶対値は、図14のように、r=r(n,m)でピークを持たないことが期待される。そこで、ある定数b(例えば、b=0.5)を用いて、下記式(6)の条件を満たしていれば、そのペア(n,m)は直接波が遮断されていると判定する方法が挙げられる。なお、その他の手法を採用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 直接波消去部205は、直接波遮断ペア判定部204で直接波が遮断されていないと判定された全てのペア(n,m)に対して、レーダ信号のレンジプロフィールS´meas(n,m,r)から直接波による寄与を消去する処理を行う。
 消去法の一例として、直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールS´cc(n,m,r)に相当する分の減算処理を行う方法が挙げられる。つまり、各fに対して、S´meas(n,m,r)を{S´meas(n,m,r)-S´cc(n,m,r)}で置き換える。
 消去法の別の例として、非特許文献3のスペクトルサブトラクション法の要領で直接波の強いレンジ領域を抑制する方法も考えられる。例えば、S´meas(n,m,r)とS´cc(n,m,r)の比較に基づいて抑制に用いる関数g(n,m,r)を算出し、算出されたg(n,m,r)をS´meas(n,m,r)に乗算するという方法が挙げられる。つまり、S´meas(n,m,r)を{S´meas(n,m,r)g(n,m,r)}で置き換える。g(n,m,r)は、例えば下記式(7)のように算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 また、r=r(n,m)の周辺をさらに強く抑制するために、ある定数Wを用いて、g(n,m,r)X(r-r(n,m);W)のような量を乗算してもよい。ここで、X(x;W)は、xの絶対値がW以下なら0、そうでないなら1を返す関数である。
 レンジプロフィール逆変換処理部208は、レンジプロフィールS´meas(n,m,r)を元のレーダ信号の表式Smeas(n,m,f)に戻す変換をする。送信波としてSFCWを用いている場合は、rに関するフーリエ変換を行えばよい。送信波としてFMCWを用いている場合も、同様の処理によりビート信号を復元すればよい。
 なお、イメージング処理部806で用いられているイメージングアルゴリズムによっては、レンジプロフィールの方が元のレーダ信号の表式よりも有用なことがある。その場合は、レンジプロフィール逆変換処理部208の処理をスキップしてもよい。
[動作の説明]
 次に、図15のフローチャートを参照して、レーダ装置200の動作を説明する。
 ステップS101の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。ただし出力先は異なり、レンジプロフィール変換処理部207にレーダ信号Smeas(n,m,f)を出力する。
 レンジプロフィール変換処理部207は、レーダ信号Smeas(n,m,f)をレンジプロフィールS´meas(n,m,r)に変換して、直接波遮断ペア判定部204と直接波消去部205に出力する(ステップS205)。
 直接波遮断ペア判定部204は、レンジプロフィール変換処理部207から出力されたS´meas(n,m,r)とあらかじめ算出した直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールS´cc(n,m,r)の比較に基づき、TxとRxの各ペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定を行い、判定結果を直接波消去部205に出力する(ステップS202)。
 直接波消去部205は、直接波が対象物に遮断されていないと判定された全てのペア(n,m)に対して、S´cc(n,m,r)に基づく直接波の消去をS´meas(n,m,r)に適用する。その後、S´meas(n,m,r)をレンジプロフィール逆変換処理部208に出力する(ステップS203)。
 レンジプロフィール逆変換処理部208は、S´meas(n,m,r)を元のレーダ信号の表式Smeas(n,m,f)に戻す変換を行い、イメージング処理部806に出力する(ステップS206)。ここで出力されるSmeas(n,m,f)は、「直接波が遮断されておらず、直接波の消去処理を行ったペア(n,m)の当該消去処理後のSmeas(n,m,f)」と、「直接波が遮断されており、直接波の消去処理を行わなかったペア(n,m)のSmeas(n,m,f)」とを含む。なお、イメージング処理部806で用いられているイメージングアルゴリズムによっては当該ステップをスキップしてもよい。
 ステップS104の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。
[効果の説明]
 一般に反射波と直接波は光路長が異なるため、レンジプロフィールに変換してから直接波遮断ペア判定を行うことで、各アンテナペアに関する直接波遮断判定の精度が上がる。直接波が遮断されているにもかかわらず反射波が強いという状況でも、反射波の光路長が直接波と離れていれば、直接波が遮断されていると判定できる。その結果、遮断判定の結果を用いて直接波の影響を適切に取り除くことができ、高品質なレーダ画像を生成できる。
[第3の実施の形態]
[構成の説明]
 図16は、第3の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。第3の実施形態のレーダ装置300は、レーダ信号送受信部103と、直接波遮断ペア判定部304と、直接波消去部105と、イメージング処理部106とを備えている。レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ(Tx)101と受信アンテナ(Rx)102を備えている。直接波遮断ペア判定部304は、センサ309を備えている。
 直接波遮断ペア判定部304以外のブロックの機能は、第1の実施形態における機能と同じである。第3の実施形態において直接波遮断ペア判定部304は、後述のセンサ309の測定結果を入力とする。
 センサ309は、対象物の測定を行うカメラなどの測定器である。センサ309は、レーダ信号送受信部103が送信アンテナ101を制御し受信アンテナ102からレーダ信号を入力しているときに、測定結果を、直接波遮断ペア判定部304に出力する。レーダ信号送受信部103の処理と同期して撮影などを行うように制御される。
 直接波遮断ペア判定部304は、センサ309の測定結果に基づいて、それぞれのTxとRxのペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定する。例えば、TxとRxを結ぶ線分上に対象物等が存在すると画像などから推定されるか否かに基づいて、直接波の遮断の有無を判定する。
[動作の説明]
 次に、図17のフローチャートを参照して、レーダ装置300の動作を説明する。
 ステップS101の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。
 直接波遮断ペア判定部304は、ステップS101の処理が行われているときに、センサ309を制御し、センサ309から対象物の測定結果を取得する(ステップS307)。
 直接波遮断ペア判定部304は、センサ309からの対象物の測定結果に基づいて、TxとRxの各ペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定を行い、判定結果を直接波消去部105に出力する(ステップS302)。
 ステップS103、ステップS104の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。
[効果の説明]
 レーダ信号ではなく他のセンサを直接波遮断ペア判定に用いることにより、レーダ信号のノイズが大きいような状況であっても関係なく、各アンテナペアに関する直接波遮断判定を安定して行える。その結果、遮断判定の結果を用いて直接波の影響を適切に取り除くことができ、高品質なレーダ画像を生成できる。
[第4の実施の形態]
[構成の説明]
 図18は、第4の実施形態のレーダ装置の構成例を示すブロック図である。第4の実施形態のレーダ装置400は、レーダ信号送受信部103と、直接波遮断ペア判定部404と、直接波消去部105と、イメージング処理部406とを備えている。レーダ信号送受信部103は、送信アンテナ(Tx)101と受信アンテナ(Rx)102を備えている。
 第4の実施形態では、直接波が対象物に遮断されているか否かの判定にレーダ画像を用いる。直接波消去処理の前にレーダ画像を生成し、その画像を用いて各TxとRxのペアに関して直接波が対象物に遮断されているか判定を行い、直接波消去処理を実施する。その後もう一度レーダ画像を生成し、それを最終画像として出力するか、もしくは直接波遮断判定結果の更新に用いて前記手順をもう一度行う。
 イメージング処理部406、直接波遮断ペア判定部404以外のブロックの機能は、第1の実施形態における機能と同じである。
 イメージング処理部406は、レーダ信号送受信部103で測定されたレーダ信号、もしくは直接波消去部105で処理されたレーダ信号Smeas(n,m,f)からレーダ画像を生成する。このレーダ画像を最終画像とするか判定し、最終画像とするならディスプレイや物体検出エンジンなどに出力し、そうでないなら直接波遮断ペア判定部404に出力する。
 最終画像とするかどうかの判定は、例えば、イメージング処理部406と直接波遮断ペア判定部404および直接波消去部105から形成されるループを回った回数を基準に行う。ループが一回回ったら最終画像とするという設定でもよい。もしくは、直前のループにおけるレーダ画像と比較し、差分が充分小さければ最終画像とするなどの基準で判定を行う。
 直接波遮断ペア判定部404は、レーダ画像を用いてそれぞれのTxとRxのペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定する。
 判定法の一例を述べる。レーダ画像は3次元の複素画像であるとして、I(x,y,z)と表記する。それぞれのTxとRxのペア(n,m)に関して、TxとRxを結ぶ線分のある点が一定以上の画像強度を持つ、つまり事前に設定したある閾値tに対して下記式(8)を満たす、TxとRxを結ぶ線分上の点(x,y,z)が存在するならば、そのペアによる直接波は遮断されていると判定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
[動作の説明]
 次に、図19のフローチャートを参照して、レーダ装置400の動作を説明する。
 ステップS101の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。ただし出力先は異なり、直接波消去部105とイメージング処理部406にレーダ信号Smeas(n,m,f)を出力する。
 イメージング処理部406は、レーダ信号送受信部103から出力されたレーダ信号、もしくは直接波消去部105から出力されたレーダ信号Smeas(n,m,f)からレーダ画像を生成する(ステップS408)。ステップS409では、イメージング処理部406が生成したレーダ画像を最終画像とするか判定する。最終画像とするなら(S409のYes)、ディスプレイや物体検出エンジンなどにレーダ画像を出力する(ステップS410)。そうでないなら(S409のNo)、レーダ画像を直接波遮断ペア判定部404に出力し、ステップS402を行う。
 直接波遮断ペア判定部404は、イメージング処理部406から出力されたレーダ画像に基づいて、TxとRxの各ペア(n,m)に関して直接波が対象物等に遮断されているか判定を行い、判定結果を直接波消去部105に出力する(ステップS402)。
 ステップS103の処理は、第1の実施形態における処理と同じである。
[効果の説明]
 第1と第2の実施の形態においては、あるTxとRxのペアによる直接波が遮断されているか判定する際に、そのペアによるレーダ信号のみを情報として用いていた。一方、第4の実施の形態のように全レーダ信号を用いて作成されるレーダ画像を判定に用いることで、他のペアのレーダ信号の情報も取り入れることができ、遮断判定の精度が向上する。その結果、遮断判定の結果を用いて直接波の影響を適切に取り除くことができ、高品質なレーダ画像を生成できる。
[ハードウエア構成]
 次に、レーダ装置100乃至400のハードウエア構成の一例を説明する。レーダ装置100乃至400の各機能部は、任意のコンピュータのCPU(Central Processing Unit)、メモリ、メモリにロードされるプログラム、そのプログラムを格納するハードディスク等の記憶ユニット(あらかじめ装置を出荷する段階から格納されているプログラムのほか、CD(Compact Disc)等の記憶媒体やインターネット上のサーバ等からダウンロードされたプログラムをも格納できる)、ネットワーク接続用インターフェイスを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。
 図20は、レーダ装置100乃至400のハードウエア構成を例示するブロック図である。図示するように、レーダ装置100乃至400は、プロセッサ1A、メモリ2A、入出力インターフェイス3A、周辺回路4A、バス5Aを有する。周辺回路4Aには、様々なモジュールが含まれる。レーダ装置100乃至400は周辺回路4Aを有さなくてもよい。なお、レーダ装置100乃至400は物理的及び/又は論理的に分かれた複数の装置で構成されてもよいし、物理的及び/又は論理的に一体となった1つの装置で構成されてもよい。レーダ装置100乃至400が物理的及び/又は論理的に分かれた複数の装置で構成される場合、複数の装置各々が上記ハードウエア構成を備えることができる。
 バス5Aは、プロセッサ1A、メモリ2A、周辺回路4A及び入出力インターフェイス3Aが相互にデータを送受信するためのデータ伝送路である。プロセッサ1Aは、例えばCPU、GPU(Graphics Processing Unit)などの演算処理装置である。メモリ2Aは、例えばRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などのメモリである。入出力インターフェイス3Aは、入力装置、外部装置、外部サーバ、外部センサー、カメラ等から情報を取得するためのインターフェイスや、出力装置、外部装置、外部サーバ等に情報を出力するためのインターフェイスなどを含む。入力装置は、例えばキーボード、マウス、マイク、物理ボタン、タッチパネル等である。出力装置は、例えばディスプレイ、スピーカ、プリンター、メーラ等である。プロセッサ1Aは、各モジュールに指令を出し、それらの演算結果をもとに演算を行うことができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限定されない。
1. 異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段と、
 前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段と、
 直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段と、
を備えたことを特徴とするレーダ装置。
2. 前記直接波消去手段により直接波の寄与が消去された前記測定されたレーダ信号に基づいてレーダ画像を生成するイメージング処理手段をさらに備えた1に記載のレーダ装置。
3. 前記直接波遮断ペア判定手段は、前記測定されたレーダ信号と、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号との強度比較に基づいて判定を行う1または2に記載のレーダ装置。
4. 前記直接波遮断ペア判定手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールと、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールとの比較に基づいて判定を行う1または2に記載のレーダ装置。
5. 前記直接波遮断ペア判定手段は、直接波を遮断しうる対象物を把握可能なセンサ手段の検出信号に基づいて判定を行う1または2に記載のレーダ装置。
6. 前記直接波遮断ペア判定手段は、直接波の寄与が消去される前の前記測定されたレーダ信号に基づき生成されたレーダ画像に基づいて判定を行う1または2に記載のレーダ装置。
7. 前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号からあらかじめ得られた直接波によるレーダ信号に相当する分の減算処理を行う1から6のうちのいずれかに記載のレーダ装置。
8. 前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールからあらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールに相当する分の減算処理を行う1から6のうちのいずれかに記載のレーダ装置。
9. 前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールと、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールとの比較から算出される関数の乗算処理を行う1から6のうちのいずれかに記載のレーダ装置。
10. コンピュータが、
  異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得し、
 前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定し、
 直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去するイメージング方法。
11. コンピュータを、
  異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段、
  前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段、
  直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段、
として機能させるイメージングプログラム。
 100,200,300,400,800 レーダ装置
 101,801 送信アンテナ(Tx)
 102,802 受信アンテナ(Rx
 103,803 レーダ信号送受信部
 104,204,304,404 直接波遮断ペア判定部
 105,205,805 直接波消去部
 106,406,806 イメージング処理部
 207 レンジプロフィール変換処理部
 208 レンジプロフィール逆変換処理部
 309 センサ

Claims (11)

  1.  異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段と、
     前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段と、
     直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段と、
    を備えたことを特徴とするレーダ装置。
  2.  前記直接波消去手段により直接波の寄与が消去された前記測定されたレーダ信号に基づいてレーダ画像を生成するイメージング処理手段をさらに備えた請求項1に記載のレーダ装置。
  3.  前記直接波遮断ペア判定手段は、前記測定されたレーダ信号と、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号との強度比較に基づいて判定を行う請求項1または2に記載のレーダ装置。
  4.  前記直接波遮断ペア判定手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールと、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールとの比較に基づいて判定を行う請求項1または2に記載のレーダ装置。
  5.  前記直接波遮断ペア判定手段は、直接波を遮断しうる対象物を把握可能なセンサ手段の検出信号に基づいて判定を行う請求項1または2に記載のレーダ装置。
  6.  前記直接波遮断ペア判定手段は、直接波の寄与が消去される前の前記測定されたレーダ信号に基づき生成されたレーダ画像に基づいて判定を行う請求項1または2に記載のレーダ装置。
  7.  前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号からあらかじめ得られた直接波によるレーダ信号に相当する分の減算処理を行う請求項1から6のうちのいずれか1項に記載のレーダ装置。
  8.  前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールからあらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールに相当する分の減算処理を行う請求項1から6のうちのいずれか1項に記載のレーダ装置。
  9.  前記直接波消去手段は、前記測定されたレーダ信号のレンジプロフィールと、あらかじめ得られた直接波によるレーダ信号のレンジプロフィールとの比較から算出される関数の乗算処理を行う請求項1から6のうちのいずれか1項に記載のレーダ装置。
  10.  コンピュータが、
      異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得し、
     前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定し、
     直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去するイメージング方法。
  11.  コンピュータを、
      異なる位置に配置された複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用いた測定によるレーダ信号を取得するレーダ信号送受信手段、
      前記送信アンテナと前記受信アンテナの複数のペア各々に関し、直接波が遮断されているかどうかを判定する直接波遮断ペア判定手段、
      直接波が遮断されていないと判定された前記ペアの前記測定されたレーダ信号から直接波による寄与を消去する直接波消去手段、
    として機能させるイメージングプログラム。
PCT/JP2020/035065 2020-09-16 2020-09-16 レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム WO2022059090A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022550090A JP7452678B2 (ja) 2020-09-16 2020-09-16 レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム
PCT/JP2020/035065 WO2022059090A1 (ja) 2020-09-16 2020-09-16 レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/035065 WO2022059090A1 (ja) 2020-09-16 2020-09-16 レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022059090A1 true WO2022059090A1 (ja) 2022-03-24

Family

ID=80775993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/035065 WO2022059090A1 (ja) 2020-09-16 2020-09-16 レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7452678B2 (ja)
WO (1) WO2022059090A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014092052A1 (ja) * 2012-12-14 2014-06-19 三菱電機株式会社 レーダ装置
JP2016138787A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 三菱電機株式会社 パッシブレーダ装置
US20170242115A1 (en) * 2014-09-30 2017-08-24 Siemens Aktiengesellschaft Multi-channel radar method and multi-channel radar system
JP2020109389A (ja) * 2018-12-28 2020-07-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 推定方法、推定装置およびプログラム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3613120B2 (ja) 2000-02-29 2005-01-26 三菱電機株式会社 バイスタティックレーダ装置
US6703968B2 (en) 2001-05-04 2004-03-09 Lockheed Martin Corporation System and method for mitigating co-channel interference in passive coherent location applications
JP2004191091A (ja) 2002-12-09 2004-07-08 Mitsubishi Electric Corp パッシブレーダ装置
CN104656065A (zh) 2015-01-29 2015-05-27 河海大学 无源双基地雷达的稀疏自适应直达波与杂波抑制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014092052A1 (ja) * 2012-12-14 2014-06-19 三菱電機株式会社 レーダ装置
US20170242115A1 (en) * 2014-09-30 2017-08-24 Siemens Aktiengesellschaft Multi-channel radar method and multi-channel radar system
JP2016138787A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 三菱電機株式会社 パッシブレーダ装置
JP2020109389A (ja) * 2018-12-28 2020-07-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 推定方法、推定装置およびプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022059090A1 (ja) 2022-03-24
JP7452678B2 (ja) 2024-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mao et al. Aim: Acoustic imaging on a mobile
JP5106104B2 (ja) インパルス無線周波数信号による3次元画像の生成
US20100022878A1 (en) Ultrasonic Image Processor
JP5865050B2 (ja) 被検体情報取得装置
US20090207067A1 (en) Radar Imaging of Buildings Using Model-Based Focusing and Data-Based Focusing
US11531098B2 (en) Radar image processing device and radar image processing method
US11450309B2 (en) Information processing method and system, computer system and computer readable medium
JP2012132687A (ja) 物標探知方法、物標探知プログラム、物標探知装置、およびレーダ装置
JP2018159552A (ja) 信号処理装置及び信号処理方法
JP2010127771A (ja) 合成開口ソーナー、合成開口ソーナーの位相誤差補正方法及びプログラム
JP5664869B2 (ja) 測定装置、測定システム、測定方法、及びプログラム
WO2022059090A1 (ja) レーダ装置、イメージング方法およびイメージングプログラム
JP6849100B2 (ja) 物体検知装置、物体検知方法及びプログラム
CN113227830A (zh) 减轻小形状因子设备中的互耦泄漏
JP4519478B2 (ja) 目標距離測定装置
JP2007047112A (ja) レーダ装置
JP7234947B2 (ja) 物体識別装置、物体識別方法および物体識別プログラム
JP2020085591A (ja) レーダ信号処理装置及びレーダ信号処理プログラム
US20230225710A1 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and image processing apparatus
JP7262692B2 (ja) 信号処理器、信号処理方法及びレーダ装置
JP3223897B2 (ja) 地中レーダ信号処理装置
KR101510678B1 (ko) 고조파 영상 형성 방법과 그를 위한 초음파 의료 장치
WO2022054160A1 (ja) 物体検知装置、物体検知方法及びプログラム
JP5950534B2 (ja) 超音波距離画像生成装置
US20240133846A1 (en) Method and apparatus for determining the set of focal laws of a plurality of focal points located in a three-dimensional test object in the presence of a coupling medium

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20954076

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022550090

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20954076

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1