毫米波雷達將是下述內(nèi)容的主要介紹對象,通過這篇文章,小編希望大家可以對提升毫米波雷達性能的方法以及毫米波雷達適用需求的相關(guān)情況以及信息有所認識和了解,詳細內(nèi)容如下。
一、如何提升毫米波雷達性能
毫米波雷達工作在毫米波段。通常毫米波是指30~300GHz頻段(波長為1~10mm)。毫米波的波長介于厘米波和光波之間,因此毫米波兼有微波制導(dǎo)和光電制導(dǎo)的優(yōu)點。毫米波雷達的研制是從上世紀40年代開始的。50年代出現(xiàn)了用于機場交通管制和船用導(dǎo)航的毫米波雷達(工作波長約為 8毫米),顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優(yōu)越性。
毫米波雷達主要包括毫米波天線、毫米波收發(fā)前端、基帶處理模塊和報警模塊。其具備電路損耗小、噪聲低、頻帶寬、動態(tài)范圍大、功率大等特點。作為ADAS應(yīng)用技術(shù)的一種,車載毫米波雷達已經(jīng)越來越成熟,未來毫米波雷達將會全面應(yīng)用于自動駕駛的各種應(yīng)用場景,同時在艙內(nèi)生命檢測、智能交通、工業(yè)機器人、環(huán)境控制等領(lǐng)域得到更廣泛應(yīng)用。
在性能方面,在角度測量方面,一直是市場痛點,無論是國產(chǎn)毫米波雷達還是國外巨頭的毫米波雷達,在角度、精度方面仍有待提高。在綜合性能方面,比如抗干擾性,是否有漏檢,復(fù)雜環(huán)境中能否快速對目標進行探測,這是真正體現(xiàn)毫米波雷達實力的地方。
為了應(yīng)對導(dǎo)熱和電磁干擾挑戰(zhàn)并將的射頻波傳輸損耗降到最低,必須采用高性能和高可靠性的材料。吸波材料可以用于毫米波雷達的射頻電路、天線等部件附近,可以有效吸收雷達雜波或天線旁瓣信號,從而提高雷達的精準度和可靠性,減少雷達的誤操作、誤報警。
追求“小而美”是當下電子產(chǎn)品的潮流,而隨著體積的減小和功能的增加,其散熱系統(tǒng)也面臨著越來越多的熱挑戰(zhàn)。為滿足日益增長的熱管理需求,鑫澈電子的高導(dǎo)熱、低揮發(fā)導(dǎo)熱硅膠片、導(dǎo)熱凝膠等產(chǎn)品,可以應(yīng)對毫米波雷達散熱設(shè)計挑戰(zhàn)。
二、毫米波雷達適用需求
通過上面的介紹,想必大家對提升毫米波雷達的性能的方法已經(jīng)具備了初步的認識。當前,更深入的了解需要大家不斷在毫米波雷達的垂直領(lǐng)域進行探索。在這部分,我們主要來了解一下毫米波雷達的一些適用需求。
根據(jù)毫米波雷達的特點,它容易滿足以下5點不同的應(yīng)用需求:
(1)高精度多維搜索測量:進行高精度距離、方位、頻率和空間位置的測量定位;
(2)雷達安裝平臺有體積、重量、振動和其它環(huán)境的嚴格要求:毫米波雷達天線尺寸小、重量輕,容易滿足便攜、彈載、車載、機載和星載等不同平臺的特殊環(huán)境要求;
(3)目標特征提取和分類識別:毫米波雷達高分辨力、寬工作頻帶、大數(shù)值的多普勒頻率響應(yīng)、短的波長易獲得目標細節(jié)特征和清晰輪廓成像等特點,適于目標分類和識別的重要戰(zhàn)術(shù)要求;
(4)小目標和近距離探測:毫米波短波長對應(yīng)的光學(xué)區(qū)尺寸較小,相對微波雷達更適于小目標探測。除特殊的空間目標觀測等遠程毫米波雷達外,一般毫米波雷達適用于30 km 以下的近距離探測;
(5)抗電子戰(zhàn)干擾性強:毫米波窗口可用頻段寬,易進行寬頻帶擴頻和跳頻設(shè)計。同時針對毫米波雷達的偵察和干擾設(shè)備面臨寬頻帶、大氣衰減和窄波束等干擾難題,毫米波雷達相對微波雷達具有更好的抗干擾能力。
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