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毫米波雷达,太赫兹成为下一竞争点?-IOTE物联网展
是的,毫米波雷达技术中,太赫兹频段正成为下一竞争点。以下是对此观点的具体阐述:频段发展方向:毫米波雷达技术的频段主要集中在30300GHz区间,但高频段技术已成为行业发展的新方向。
在太赫兹频段,实现雷达系统的优势在于提供更高的带宽,带来更高的距离分辨率。近来 商用毫米波雷达芯片主要集中在24GHz、60GHz、77GHz频段,带宽分别在1GHz、4GHz、5GHz左右,距离分辨率为几厘米至十几厘米,适用于车载、智慧交通、智能楼宇、智能家居等场景。
Vayyar发布全球首款60GHz汽车级MIMO雷达芯片
〖壹〗、 D雷达成像技术开发商Vayyar Imaging发布了全球首款60GHz汽车级MIMO(多输入多输出)雷达芯片(ROC)。该60GHz解决方案提供Vayya的79GHz借鉴 设计的完整功能,使汽车行业达到欧盟NCAP(新车评估项目)与美国Hot-Car的安全标准。
〖贰〗、 Vayyar是一个以色列公司,成立于2011年。它是一家专门从事雷达技术的企业,主要开发无线射频传感器,帮助客户实现高级应用。同时,它的产品还可以在安全、医疗、家庭护理、建筑和汽车等领域发挥重要作用。Vayyar的目标是运用其技术,让普通人能够访问并利用具有改变世界潜力的先进技术。
〖叁〗、 Vayyar成立于2011年,自研4D成像雷达芯片(RoC),包含数字和模拟射频组件,如数字信号处理器(DSP)和MCU。射频组件运行在60或76-81GHz频率上,形成2304多个虚拟通道。Vayyar产品适用于养老监护、智慧家居、智慧零售、智能建筑、安防、自动驾驶等领域。
雷达波段的影响因素
雷达波段对探测目标的影响,主要考虑大气衰减。大气中的水蒸气和氧是电磁波衰减的主要原因,当电磁波频率小于1GHz时,大气衰减可忽略。水蒸气引起的衰减峰值为224GHz(K波段),184GHz(或185GHz)。氧气引起的衰减峰值60GHz(V波段),118GHz(或120GHz)。
雷达波段的选取 是基于电磁波的频率(或波长)范围,这影响着雷达的性能特点。不同波段的雷达在定位精度、作用距离和穿透能力等方面存在差异。 S波段雷达通常用于中距离的警戒和目标跟踪。这个波段的电磁波传播特性适中,既能达到一定的作用距离,又能提供相对准确的定位。
波长、地物表面粗糙度与散射机制是影响雷达回波信号的关键因素。波长决定了信号与介质之间的相互作用,影响穿透能力与散射特性。较短波长如 X 波段更适合于植被监测,而较长大波长如 L 波段适用于探测大型特征。表面粗糙度影响回波强度,量化粗糙度的标准差 h 能够评估雷达截面。
雷达的优点在于其能够不分昼夜地探测远距离目标,并且不受雾、云和雨的影响。这使得雷达成为军事、气象预报、资源探测、环境监测等多个领域的关键工具。
在1吉赫频率之下,由于通信和电视等设备的广泛使用,频谱资源非常紧张,因此一般雷达较少采用这一频段。然而,少数远程雷达和超视距雷达可能会使用这一频段。在15吉赫频率以上,空气中的水分子会严重吸收雷达波,导致信号衰减。
造成s波段雷达回波功率减弱的主要原因如下:天气雷达的发射功率会影响回波信号的强度。接收系统通道内电缆或器件的损坏,会影响回波信号的强度。天气雷达馈线系统采用波导传输,波导的损耗大,会影响回波信号的接收。伺服系统俯仰标定的准确性会影响回波的强弱。
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