采埃孚4D成像雷达拆解

1 基本信息

         品牌:海外Tier1采埃孚

        • 应用:上汽飞凡中高端纯电平台

        • 数量:单车2个,安装在前后保内部

        • 最远探测距离:350

        拆解来看,4D雷达主要可以分为4个部分,分别为数字接口板及结构件、发射单元及PCB、屏蔽罩、雷达天线罩。

发射单元及PCB(正面)

        正面可以分为5个部分,如下图标识,每个部分描述如下。

        1.微带天线阵列:这一面上一共有天线28根,分为发射天线和接收天线两类,其中 12个发射天线 (TX) 16 个接收天线 (RX),通过MIMO 技术增加虚拟孔径,形成 192个虚拟通道。
        
        2.单片微波集成电路MMIC:本雷达一共有 4个MMIC,采用多片级联的方式连接。外部银色的为屏蔽罩,内部为 MMIC。MMIC是雷达关键零部件,负责毫米波信号的调制、发射、接收以及回波信号的解调。
        3.分功电阻:4 MMIC存在主从关系,功率需要均匀的分配到三个 slave MMIC,分功电阻将本振功分信号功率进行均匀分配。
        4.本振功分线:覆铜打孔处,用于4 个MMIC的同步。
        5.高频PCB板材:用于蚀刻毫米波雷达天线。性能要求高于普通 PCB

        可以看到4D雷达一共28 根收发天线,一共 4 MMIC ,单个 MMIC具有 3 发射天线及 4接收天线。左图中,我们用绿色线框分割帮助梳理天线所属的 MMIC 蓝色 标注为发射天线, 红色 标注为接收天线。

移除屏蔽罩后,我们可以清晰的看见内部黑色的MMIC ,以及 3 4 收的电路特征。 MMIC具体型号为 AWR2243P ,由德州仪器提供。 AWR2243是TI 第二代毫米波传感器,使用了TI第二代毫米波射频前端,射频性能比第一代产品有了大幅提升,本雷达使用的 AWR2243P 是支持多片级联的型号

3 4D雷达如何做到4D

        传统毫米波雷达也叫3D 毫米波雷达,具有 3个维度的信息,分别是 距离 速度 方位角,不含有高度信息
        • 距离探测:通过计算经过调制的连续调频 FMCW信号与回波之间的频率差来计算距离,雷达发射 FMCW电磁波,速度为光速。
        • 速度探测:通过多普勒效应探测目标与自车的相对运动速度,如需要目标绝对运动速度,则需要整车提供自车运动速度信息输入进行补偿得到。
        • 方位角探测:通过相位法测角原理,利用不同接收天线阵元间接收回波的相位差计算方位角。
        4D 毫米波雷达在此基础上增加高度信息,形成 4维信息输入。避免了以往对于路牌、地面井盖、跨线桥等目标的误识别。

        下图可见,4D毫米波雷达识别出了跨线桥,并且在点云上实现了具有高度信息的标注。

        从雷达天线排列位置的角度,我们也能辨别4D毫米波雷达与传统毫米波雷达的区别。左下为本次拆解的采埃孚 4D毫米波雷达,右下为来自日本电装的传统 3D 毫米波雷达。

        如上文所述,方位角的探测是通过接收天线所接受信号的相位差来进行计算的。水平直线排列的接收天线能够探测水平方向的相位方位角信息(左上图红框),绿色框内的发射天线与红色框的接收阵列通过MIMO技术,在垂直方向上形成虚拟孔径阵列,来实现高度方向上的测量,则可以得到目标的高度信息(左上图绿框)。作为对比,传统毫米波雷达发射天线和接收天线只在水平向上进行天线排列,在高度向上没有布局发射或接收天线,因此无法探测高度信息。

4 发射单元及PCB(反面)

反面也可以分为5个部分 ,如下图数字标识,每个部分分别为:

        1.连接器:通过与数字接口板连接,将雷达感知信号输出到接口板,负责数据通讯和供电。

        2.电源管理电路PMIC:PMIC是一种广泛应用于各种电子设备内的元器件。主要功能有电压降压或升压,确保为发射单元等用电设备提供稳压电流。

        3.处理器:采用赛灵思ZYNQ UltraScale+MPSoC FPGA,具体型号为XAZU3EG,优异的处理性能主要用于4D雷达复杂信号处理。传统毫米波雷达则使用低成本的DSP进行信号处理的方案。NXP也在做类似产品,包括S32R45/41系列。

        4.模数转换器ADC:用来控制PMIC模拟信号转换为数字信号,产品来自德州仪器,型号为ADS7953Q。

        5.DDR3存储单元:主要用于缓存雷达采集到的数据和中间处理结果。 该雷达采用两块存储单 元,产品来自美光,型号为MT53E128M32D2DS053 AUT:A。

5 数字接口板及结构件

        数字接口板及结构件主要有4个部分,分别为CAN FD接口、散热翅片、以太网接口和数字接口板。 
   
        1.CAN FD接口:传统毫米波雷达数据量较小,以 20Hz频率估计,数据量约为数十 kbps CAN FD最高支持 5Mbps,足以支持其数据传输需求。
        2.散热翅片:4D毫米波雷达较大的功率使得其拥有较大的发热量,结构件背面的散热翅片帮助散热,降低其工作温度。
        3.以太网接口:4D毫米波雷达点云数量大幅提升,达到数百甚至上千点云量,以太网的高数据传输速率得以支持其传输需求。
        4.数字接口板:此电路板负责与雷达与整车域控信号及电源进行适配及转接。

6 4D毫米波雷达产品现状和进展

        4D毫米波雷达虽然还没有大规模使用,但是目前已有厂商推出各自的产品逐鹿中原,占领市场,包括华域汽车、福瑞泰克、经纬恒润森思泰克、纳瓦电子、赛恩领动行易道、楚航科技等,但都前期产品导入,未来随着技术成熟度进一步提高,有望能逐渐挤占传统3D雷达市场份额。

厂商
部分型号
型号产品信息
华域汽车
LRR30 LRR40
公司 LRR30 采用 2 MMIC 级联,具备 6 路发射和 8 路接收通道,最多可以输出 1024 4D 点云,能够追踪 64 个目标,最远探测距离达 300m
公司 LRR40 采用 4 片级联,具备 12 路发射和 16 路接收通道,最多可以输出 3072 4D 点云,能够追踪 128 个目标,最远探测距离达 350m
公司 4D 毫米波雷达产品已实现对友道智途相关项目的小批量供货。
福瑞泰克
FVR40
公司自主研发的成像毫米波雷达产品 FVR40 已获得国内多个车企定点,相关产品已进入量产交付阶段,预计 2023 第一季度完成上车搭载。 FVR40角分辨率和俯仰角分辨率都小于 1 °,探测距离超过 300 米,速度分辨率小于 0.1m/s 能够区分出多个目标特征。
经纬恒润
/
公司 4D 毫米波雷达在研发过程中,公司正在积极拓展客户。 2021 年公司和 Arbe 4D 毫米波雷达技术方面达成战略合作,如有订单需求公司会向 Arbe采购芯片,目前双方合作顺利。公司通过扩展 MIMO 体制的发射和接收通道数,构建了 48 路发射和 48路接收通道,大大提升雷达信息获取能力,雷达探测距离达到350m ,可实现方位向 1 °和俯仰向 1.5 °的真实孔径分辨率。
森斯泰克
STA77-6 STA77-8
公司 2 片级联 4D 成像雷达 STA77-6 量产车型 —— 理想 L7 量产上市。采用 6 8 收, 48 虚拟通道,作用距离 300 米,方位角分别率 2 °。
公司 4 片级联 4D 成像雷达 STA77-8 已搭载国内一线主机厂主打车型量产上市。采用 12 16 收, 192 虚拟通道,作用距离 350 米,方位角分别率 0.7 °。
威孚高科
/
公司 4D 毫米波雷达产品目前处于市场应用快速发展阶段,已获取干线物流定点项目。
纳瓦电子
NOVA77G-4D-S
NOVA77G-4D-IR
公司共规划了两款成像雷达产品,一款是 6 8 收,既可作为角雷达也可以作为前向雷达,一款是 12 16 收,主要瞄准前向雷达 . 纳瓦电子 6 8收成像雷达最远探测距离可达 320m ,距离分辨率为 0.35m 3dB 水平波束宽度小于 1.6 °,方位角精度± 0.1 °, 3dB 俯仰面波束宽度小于 2.4 °,俯仰角精度± 0.2 °
弗迪科技
公司今年 4D 成像雷达、智能车门雷达、舱内活体检测雷达也会陆续量产。
赛恩领动
SIR-4K
公司发布了旗下首款产品 SIR-4K ,该产品最远探测距离 400 米,角分辨率 0.5 度(水平) x 1 度(垂直),较传统毫米波雷达提升了 10 倍。产品具备 192个虚拟通道,可输出 4096 个点云。
保隆科技
/
公司自 2021 年底开始布局 4D 毫米波雷达研发,目前已进入优化调试阶段,预计今年 8 月份会对外开展客户推广, 2024 年一季度进入初步量产。
几何伙伴
/
公司自主研发的 4D 成像雷达,已经具有目标跟踪定位、可行驶区域检测以及自动泊车等能力。
楚航科技
/
公司宣布获得苇渡科技量产定点项目,将为苇渡科技首款纯正向研发的纯电智能重卡高配车型提供 4D 成像毫米波雷达,将在 024 年量产交付及落地应用。
行易道
ALRR300
公司 ALRR300 基于双片级联硬件 , 采用领先的稀疏信号成像技术 , 突破硬件的限制 , 实现了水平和俯仰角分辨率小于 1 °。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/225424.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

JAVA对文档加密

当 Word 文档中包含无法公开的机密信息时,我们可以对其进行加密,使其在没有密码的情况下无法打开。本文将向您介绍如何使用 Spire.Doc for Java 加密 Word 文档和移除 Word 密码保护。 加密 Word 文档删除 Word 密码保护 安装 Spire.Doc for Java 首先…

eclipse连接mysql数据库(下载eclipse,下载安装mysql,下载mysql驱动)

前言: 使用版本:eclipse2017,mysql5.7.0,MySQL的jar建议使用最新的,可以避免警告! 1:下载安装:eclipse,mysql在我之前博客中有 http://t.csdnimg.cn/UW5fshttp://t.csdn…

云上丝绸之路| 云轴科技ZStack成功实践精选(西北)

古有“丝绸之路” 今有丝绸之路经济带 丝路焕发新生,数智助力经济 云轴科技ZStack用“云”护航千行百业 沿丝绸之路,领略西北数字化。 古丝绸之路起点-陕西 集历史与现代交融,不仅拥有悠久的历史文化积淀,而且现代化、数字化发…

【setDS】牛客小白月赛83 E

登录—专业IT笔试面试备考平台_牛客网 题意 思路 首先,一个必要步骤是把它转化为两个序列,这样就变成了一个序列DS问题 我们的答案是一个位置 pos 后面还有多少位置和这个位置的颜色相同,考虑得到这个答案我们需要维护什么东西 我们只需要…

Jmeter,提取响应体中的数据:正则表达式、Json提取器

一、正则表达式 1、线程组--创建线程组; 2、线程组--添加--取样器--HTTP请求; 3、Http请求--添加--后置处理器--正则表达式提取器; 4、线程组--添加--监听器--查看结果树; 5、线程组--添加--取样器--调试取样器。 响应体数据…

Axure动态面板的使用以及示例分享

目录 一. 什么是动态面板 二. 动态面板教程——以轮播图为例 2.1 创建动态面板 2.2 动态面板自适应大小 2.3 重复状态,将图片导入 2.4 添加交互事件——图片切换 2.5 效果展示 三. 多方式登录示例展示 四. 后台主界面左侧菜单栏示例展示 一. 什么是动态面板…

【C语言】C的面向对象

一、BREW接口实现 高通的BREW(Binary Runtime Environment for Wireless)是一个早期为手机设备开发的应用程序平台,用于开发在CDMA手机上运行的软件。尽管这个平台目前已经不太流行,但是在其使用高峰时期,开发者需要使…

vue2 tailwindcss jit模式下热更新失效

按照网上教程安装的tailwindcss,但是修改类名后热更新的时候样式没有生效,参考了大佬的文章,解决了该问题。 安装cross-env 修改前 "dev": " vue-cli-service serve", 修改后 "dev": "cross-env TAILWIN…

动手学深度学习-自然语言处理-预训练

词嵌入模型 将单词映射到实向量的技术称为词嵌入。 为什么独热向量不能表达词之间的相似性? 自监督的word2vec。 word2vec将每个词映射到一个固定长度的向量,这些向量能更好的表达不同词之间的相似性和类比关系。 word2vec分为两类,两类…

PPT插件-好用的插件-放映笔、绘图板-大珩助手

放映笔 幻灯片放映时,工具在幻灯片的左下方,本工具在幻灯片的右侧,可以移动,可以方便在右侧讲课时候使用 绘图板 可在绘图板上写签名、绘制图画、写字等等,点画笔切换橡皮擦,点插入绘图,将背景…

车载以太网笔记

文章目录 以太网协议分层协议中间设备子网掩码物理层测试内容比较杂,后续会整理。 以太网协议分层 协议 中间设备

智能高效|AIRIOT智慧货运管理解决方案

随着全球贸易的增加和消费需求的不断扩大,货运行业面临更大的压力,传统货运行业运输效率低下、信息不透明,往往存在如下的运维问题和管理痛点: 无法实时定位和追踪信息:无法提供实时的货物位置信息,以便随…

布局前沿技术,紫光展锐推动6G创新融合发展

随着5G进入规模化商用阶段,6G研究已在全球范围内拉开帷幕。2023年6月,ITU发布了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》,在升级5G三大应用场景的同时,扩展出三个跨领域场景,形成6G的六大应用场景&#xff0c…

Axios入门案例——后端学习

目录 后端准备 导入依赖 解决跨域 User实体类 DemoController测试接口 前端准备 项目结构 axios.js axios.html 开始测试 后端结果 前端结果 后端准备 导入依赖 案例会用到以下的三个依赖。 <dependency><groupId>org.springframework.boot</gro…

WIFI标签注册流程

WIFI桌牌 K: 注册键&#xff0c;R: 复位键 长按K键不动&#xff0c;绿灯长亮&#xff0c;再按一下R键&#xff0c;等待绿灯快闪后就可以松开按键&#xff0c;绿灯变慢闪&#xff0c;设备即可进入配置注册模式。 4.2寸WiFi标签 右键: 注册键&#xff0c;背后键: 复位键 长按右…

Github 2023-12-16开源项目日报Top10

根据Github Trendings的统计&#xff0c;今日(2023-12-16统计)共有10个项目上榜。根据开发语言中项目的数量&#xff0c;汇总情况如下&#xff1a; 开发语言项目数量Python项目2非开发语言项目2TypeScript项目1Jupyter Notebook项目1Go项目1PHP项目1JavaScript项目1C#项目1 精…

LeetCode:2415. 反转二叉树的奇数层(层次遍历 Java)

目录 2415. 反转二叉树的奇数层 题目描述&#xff1a; 实现代码与解析&#xff1a; BFS 原理思路&#xff1a; 2415. 反转二叉树的奇数层 题目描述&#xff1a; 给你一棵 完美 二叉树的根节点 root &#xff0c;请你反转这棵树中每个 奇数 层的节点值。 例如&#xff0c;…

【JVM从入门到实战】(七)运行时数据区的组成

运行时数据区: Java虚拟机在运行Java程序过程中管理的内存区域&#xff0c;称之为运行时数据区。 《Java虚拟机规范》中规定了每一部分的作用 线程不共享&#xff1a;程序计数器、虚拟机栈、本地方法栈 线程共享&#xff1a;方法区&#xff0c;堆 1. 程序计数器(Program Count…

TCP服务器的编写(上)

tcp服务器的初始化&#xff0c;第一件事情就是创建套接字 目前来说我们的tcp套接和udp套接是没有任何区别的&#xff01;&#xff01;&#xff01; 那么接下来&#xff0c;如果是udp创建好套接字在进行绑定&#xff0c;那么基本上就完成我们udp服务器的初始化 而我们tcp创建好…

十六、YARN和MapReduce配置

1、部署前提 &#xff08;1&#xff09;配置前提 已经配置好Hadoop集群。 配置内容&#xff1a; &#xff08;2&#xff09;部署说明 &#xff08;3&#xff09;集群规划 2、修改配置文件 MapReduce &#xff08;1&#xff09;修改mapred-env.sh配置文件 export JAVA_HOM…