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毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究

2021-02-01 12:00:17·  來源:《客車技術(shù)與研究》  作者:曾 杰 , 王 戡 , 胡 雄  
 
來源:《客車技術(shù)與研究》作者: 重慶車輛檢測研究院有限公司 國家客車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心曾 杰 , 王 戡, 胡 雄引言:介紹雷達目標(biāo)模擬器的原理,對毫米波雷達在雷
來源:《客車技術(shù)與研究》
作者: 重慶車輛檢測研究院有限公司 國家客車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
曾 杰 , 王 戡 , 胡 雄

引言:介紹雷達目標(biāo)模擬器的原理,對毫米波雷達在雷達目標(biāo)模擬器上的靜態(tài)、動態(tài)目標(biāo)識別能力進行測試,分析雷達目標(biāo)模擬器存在的不足,為雷達目標(biāo)模擬器的應(yīng)用提供參考。

隨著汽車對主動安全性能的需求不斷增加, 駕駛輔助系統(tǒng)的應(yīng)用越來越廣泛。典型的駕駛輔助系統(tǒng)如自適應(yīng)巡航、緊急制動、變道輔助等 , 主要依靠毫米波雷達作為環(huán)境感知傳感器?,F(xiàn)階段駕駛輔助系統(tǒng)的安全性能測試主要依靠場地測試+高里程路試。

場地測試使用軟體假車、假人、背景車等構(gòu)成典型的測試場景, 場地測試的工況不夠豐富, 且存在測試重復(fù)性差、可控性差、靈活性差和成本較高的缺點;高里程的道路測試能有效觸發(fā)系統(tǒng)功能的場景概率很低,因而測試成本高而且測試效率非常低。

采用軟件在環(huán)、硬件在環(huán)仿真測試手段, 將海量基數(shù)的測試場景通過軟件和硬件加速測試的方式, 能夠大大提高測試效率、降低測試成本, 能夠為高級別駕駛輔助系統(tǒng)的感知、決策算法的快速迭代提供技術(shù)支撐 。

毫米波雷達作為駕駛輔助系統(tǒng)重要的傳感器,在硬件在環(huán)仿真測試方案中主要采用雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo),而模擬中虛假目標(biāo)的出現(xiàn)直接影響硬件在環(huán)仿真測試結(jié)果。

因此,雷達在雷達目標(biāo)模擬器中的測試對研究雷達硬件在環(huán)仿真測試理論具有重要意義。本文擬在這方面開展測試研究, 為駕駛輔助系統(tǒng)硬件在環(huán)仿真測試方法提供參考。

1  毫米波雷達目標(biāo)模擬原理
1.1  雷達目標(biāo)模擬器原理

雷達目標(biāo)模擬器是毫米波雷達的射頻信號在環(huán)仿真系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,通過射頻天線接收端接收雷達信號后,采用距離-傅里葉變換、速度-傅里葉變換算法對該電磁波信號進行時域、頻域分析, 解析雷達波信號特征。

再根據(jù)場景軟件中雷達模型傳遞的被模擬目標(biāo)速度、距離、雷達散射截面 RCS( Radar Cross Section) 值信息,使用射頻信號技術(shù)對雷達目標(biāo)模擬器接收到的雷達波進行回波延時、多普勒頻移、信號增益與衰減三項操作, 實現(xiàn)雷達目 標(biāo)信號的速度、距離、RCS 值的模擬。

雷達目標(biāo)模擬器主要由信號發(fā)射與接受前端、信號調(diào)制模塊和吸波暗箱組成 , 組成結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。信號發(fā)射與接受前端和雷達暗箱內(nèi)的結(jié)構(gòu)容易造成虛假目標(biāo)。虛假目標(biāo)不是雷達目標(biāo)模擬器模擬的目標(biāo),豐富的工程經(jīng)驗和設(shè)計制造工藝才能避免虛假目標(biāo)出現(xiàn)。

毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究

1.2  雷達目標(biāo)模擬器模擬目標(biāo)方程

1.2.1  目標(biāo)距離和速度模擬


分析連續(xù)兩束正弦波調(diào)制的雷達波信號, 若物體保持靜止,對采集的時域信號進行傅里葉變換后, 則會在其相同的頻率 f位置出現(xiàn)峰值 。

雷達目標(biāo)模擬器模擬距離 d 的物體計算為式(1) , 雷達目標(biāo)模擬器接收到雷達的電磁波信號后,通過延時發(fā)送模擬的物體雷達反射信號,通過發(fā)射和接收的時間差計算模擬距離 d rts 。

若模擬目標(biāo)速度為 v,則連續(xù)兩次信號解析的結(jié)果存在相位差, 結(jié)合兩束波發(fā)射時間間隔 T c ,雷達目標(biāo)模擬器用式(2) 可以通過信號的相位差計算模擬目標(biāo)速度 v

毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究1

式中:S 為信號調(diào)制的斜率; c 為光速;毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究2為雷達與雷達目標(biāo)模擬器射頻天線之間的距離,為系統(tǒng)初始配置值;毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究3為雷達波長,毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究4為雷達目標(biāo)模擬器解析雷達信號相位;毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究5為雷達目標(biāo)模擬器回波信號相位。

1.2.2  目標(biāo)的 RCS 值模擬

雷達散射截面 RCS 是指雷達入射方向上單位立體角內(nèi)返回 散射功率與目 標(biāo)截面積的功率密度之比,表征了目 標(biāo)在雷達波照射下所產(chǎn)生回波強度的一種物理量 。RCS 值的定義為:

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式中:E s 是照射到目標(biāo)處的入射波的電場強度; E i 是雷達所在處的散射波的電場強度; R 0 為雷達與目標(biāo)之間的距離。

雷達目標(biāo)模擬器主要對信號參數(shù) G rts 進行增益、衰減,通過改變回波信號功率密度 P r , 從而達到模擬不同雷達反射強度目標(biāo)的 RCS 值 。雷達目標(biāo)模擬器對雷達回波信號的模擬方程如下:

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式中:毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究3為雷達波長; R 1 為被測雷達與雷達目標(biāo)模擬器信號收發(fā)射頻器的距離; P t 為雷達的發(fā)射功率; G t為雷達發(fā)射天線增益;G r 為雷達接收天線增益; G rts 為雷達目標(biāo)模擬器對回波信號的功率增益參數(shù)。

2  毫米波雷達在雷達目標(biāo)模擬器上的性能測試

本文測試所采用的方案如圖 2 所示, 具有雷達信號的收發(fā)裝置和信號調(diào)制處理終端。


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雷達目標(biāo)模擬器的主要技術(shù)指標(biāo)有: 工作頻段76 ~81 GHz;瞬時帶寬逸1 G;模擬 RCS 值范圍-20 ~30 dBsm;模擬距離范圍 1. 75 ~ 300 m;距離模擬精度毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究90.2 m;距離分辨率 10 ~ 50 cm; 模擬速度范圍 0 ~300 km/h ;模擬速度精度毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究90.2 km/h。

雷達目標(biāo)模擬器的距離分辨率與模擬目標(biāo)距離有關(guān),模擬目標(biāo)距離 2 ~ 3. 5 m 的分辨率為 50 cm,3.5 ~30 m 的分辨率為 25 cm, 30 m 以 上的分辨率為 10cm。被測毫米波雷達為 77 GHz 的外資品牌雷達, 最大探測距離 d radar 為 0. 2 ~ 250 m, 正前方目標(biāo)距離精度毫米波雷達目標(biāo)模擬器模擬雷達目標(biāo)的測試研究90. 4 m。

測試時雷達目 標(biāo)模擬器的模式分別為靜態(tài)單目標(biāo)測試和動態(tài)目標(biāo)移動測試。靜態(tài)單目標(biāo)測試指雷達目標(biāo)模擬器模擬的目標(biāo) RCS 值、速度 v、距離 d 通過單點手動配置,而動態(tài)目標(biāo)移動測試指雷達目標(biāo)模擬器模擬目標(biāo)的 RCS 值自 動增益補償、速度預(yù)先設(shè)定、距離根據(jù)速度和時間計算。

2.1   靜態(tài)模式性能測試

1) 雷達目標(biāo)模擬距離 d-雷達目 標(biāo) RCS 模擬值測試。將雷達目標(biāo)模擬器的速度 v 值設(shè)置為 0 km/h,通過調(diào)整雷達目標(biāo)模擬器的模擬距離 d 和目標(biāo) RCS值進行雷達近距離目標(biāo)識別性能測試。

測試結(jié)果如圖 3 所示。雷達能檢測到目標(biāo)的最小距離為 2. 5 m,此時對應(yīng)的模擬器模擬目標(biāo)的 RCS 值為 3 dBsm; 在70 m 時的目標(biāo)模擬,最小的目標(biāo) RCS 值為-14 dBsm。

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2) 雷達目標(biāo)模擬距離 d-雷達目標(biāo)模擬速度 v 測試。在雷達目標(biāo)模擬器上首先將雷達目 標(biāo)模擬速度v 值設(shè)置為 0 km/h、模擬距離設(shè)置為最近距離 2. 5 m、模擬目標(biāo) RCS 值設(shè)置為 30 dBsm,隨后逐漸增大模擬速度設(shè)置值,直至雷達無法識別雷達目 標(biāo)模擬器模擬的目標(biāo)為止, 測試結(jié)果如圖 4 所示。

模擬距離 2. 5 m時能識別到的模擬目標(biāo)最大移動速度 v 為22.3 km/h,100 m 時能識別到的模擬目 標(biāo)最大移動速度 v 為32. 4 km/h, 250 m 時能識別到的模擬目標(biāo)最大移動速度 v 為 54.2 km/h,距離越遠可識別速度越高。

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3) 靜態(tài)模式目標(biāo)測試精度。在雷達目標(biāo)模擬器上首先將雷達目標(biāo)模擬速度 v 設(shè)置為 0 km/h、模擬距離 d 設(shè)置為 2.5 m、目 標(biāo) RCS 值設(shè)置為 30 dBsm, 隨后逐漸增大距離設(shè)置的值, 直至雷達無法識別雷達目標(biāo)模擬器模擬的目標(biāo)為止。

測試結(jié)果如圖 5所示。模擬距離 d 較近時, 雷達識別的目標(biāo)距離d radar 較雷達目 標(biāo)模擬器模擬距離 d 小; 模擬距離 d增大后, 雷達識別的目標(biāo)距離 d radar 較雷達目標(biāo)模擬器模擬距離 d 大。


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2.2  動態(tài)模式目標(biāo)移動測試

在雷達目標(biāo)模擬器上首先將雷達目標(biāo)模擬速度v 設(shè)置為 10 km/h( 遠離被測雷達) 、模擬距離 d 設(shè)置為 2.5 m、模擬目標(biāo) RCS 值設(shè)置為 30 dBsm( 自動增益補償)。

隨后啟動雷達目標(biāo)模擬器,直至雷達無法識別雷達目標(biāo)模擬器模擬的目標(biāo)為止。主要測試了 10~100 km/h 速度下的雷達對雷達目 標(biāo)模擬器模擬目標(biāo)識別的精度。測試結(jié)果如圖 6 所示。


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由于雷達識別的目標(biāo)距離 d radar 最大為 250 m, 因此隨著速度 v 增大, 測試結(jié)果的采樣點數(shù)量減少。不同速度下被測雷達識別目 標(biāo)的 RCS 值與距離 d radar 關(guān)系表示如圖 7 所示。

在模擬距離 d 為 2. 5 ~ 50 m的范圍內(nèi),模擬不同目標(biāo)速度 v 的 RCS 值不同, 在近距離模擬速度 v 為 20 km/h 以內(nèi)容易出現(xiàn)虛假目標(biāo)。

虛假目標(biāo)的 RCS 值不會隨著模擬距離 d 的改變而改變,且其 RCS 值的范圍主要在-4 ~ +3 dBsm之間。但隨著模擬距離 d 增大, 虛假目標(biāo)消失、目標(biāo) RCS 值也隨之增大。目標(biāo)運動速度越高,雷達對目標(biāo)距離的識別響應(yīng)有延遲,造成一定距離誤差。


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2. 3  測試結(jié)果分析

對比分析毫米波雷達識別的雷達目標(biāo)模擬器模擬的靜態(tài)和移動目標(biāo)的測試結(jié)果,可以得到以下結(jié)論:

1) 在靜態(tài)測試模式下, 被測雷達識別最近的模擬目標(biāo) RCS 值與距離成反比, 雷達目標(biāo)模擬器模擬最近距離不能覆蓋雷達可識別范圍。

2) 雷達目標(biāo)模擬器在低速、近距離模擬目標(biāo)時,容易出現(xiàn)虛假目標(biāo), 虛假目標(biāo)的 RCS 值比真實目標(biāo)值小,且主要集中在 2. 5 ~ 50 m 的范圍內(nèi)。

3) 由于雷達目標(biāo)模擬器精度所限, 模擬目標(biāo)存在圖片0. 2 m 誤差, 雷達檢測目標(biāo)同樣存在圖片0. 4 m 誤差,因此理論上計算雷達檢測到目標(biāo)的誤差范圍為圖片0. 6 m之間,但靜態(tài)測試和動態(tài)測試的誤差均超過此范圍。

3  結(jié)束語

目前,雷達目標(biāo)模擬器技術(shù)能夠滿足雷達目標(biāo)速度、RCS 值模擬的需求, 但需要進一步提升雷達目標(biāo)模擬器的距離模擬精度。另外,由于目標(biāo)模擬原理和雷達暗箱的設(shè)計原因,在實際應(yīng)用中應(yīng)著重消除虛假目標(biāo)。 
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