JP4732540B2 - Radar equipment - Google Patents

Radar equipment Download PDF

Info

Publication number
JP4732540B2
JP4732540B2 JP2009230268A JP2009230268A JP4732540B2 JP 4732540 B2 JP4732540 B2 JP 4732540B2 JP 2009230268 A JP2009230268 A JP 2009230268A JP 2009230268 A JP2009230268 A JP 2009230268A JP 4732540 B2 JP4732540 B2 JP 4732540B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transmission
pulse
frequency
code
radar
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2009230268A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2010025944A (en
Inventor
敬之 稲葉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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 Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2009230268A priority Critical patent/JP4732540B2/en
Publication of JP2010025944A publication Critical patent/JP2010025944A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4732540B2 publication Critical patent/JP4732540B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

この発明は、周波数変調を伴う連続波を空間に照射して外部目標の位置や速度を検出するレーダ技術に係るものであり、特に複数のレーダ装置の存在を許容し、その送信波同士による干渉を回避する技術に関する。   The present invention relates to a radar technology that detects the position and velocity of an external target by irradiating a continuous wave with frequency modulation to a space, and particularly allows the presence of a plurality of radar devices and interferes with the transmitted waves. It relates to the technology to avoid.

自動車の安全性をより高めるために、自動運転制御システム、あるいは運転者支援システムの検討がなされている。これらのシステムでは、運転者の知覚や感覚を補う目的で、自動車周囲の状況を観測するレーダ装置が搭載されることが多い。このような自動車搭載用レーダの方式として、パルスレーダ、パルス圧縮レーダ(スペクトル拡散レーダ)、FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)レーダ、2周波CW(Continuous Wave)レーダなどの各種方式が提案されている。   In order to further improve the safety of automobiles, an automatic driving control system or a driver assistance system has been studied. These systems are often equipped with a radar device that observes the situation around the vehicle in order to supplement the driver's perception and feeling. Various systems such as a pulse radar, a pulse compression radar (spread spectrum radar), an FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radar, and a two-frequency CW (Continuous Wave) radar have been proposed as such an onboard radar system.

気象レーダや防衛用途のレーダに代表されるように、従来、レーダ装置は比較的高価な装置であることが多かった。しかし、自動車搭載用レーダでは、その普及を図るために、低価格・簡易な方式が求められている。かかる観点から前述の各レーダ方式をみてみると、パルスレーダやパルス圧縮レーダは高速の信号処理を要求するので、レーダ装置の価格は高騰せざるを得ない。一方、FMCWレーダや2周波CWレーダは、比較的低速な信号処理でも所要の距離分解能が得られる方式であり、自動車搭載用レーダの主要な方式として有力視されている。   Conventionally, a radar apparatus is often a relatively expensive apparatus, as represented by weather radar and radar for defense use. However, in-vehicle radars are required to have a low cost and simple method in order to popularize them. Looking at each of the above-described radar systems from this point of view, since the pulse radar and pulse compression radar require high-speed signal processing, the price of the radar apparatus must be increased. On the other hand, the FMCW radar and the two-frequency CW radar are methods that can obtain a required distance resolution even with relatively low-speed signal processing, and are regarded as promising as main methods for automobile-mounted radars.

一方、FMCWレーダや2周波CWレーダなどの連続波レーダは、連続波の周波数をある程度の帯域幅(スイープ幅)の範囲で変調させ、変調させた連続波を目標物に向かって放射し、反射した受信波と変調させている連続波とのビート信号を得て、所定の距離分解能を得る方式である。このためこれらの方式では、路面反射や他の車両に搭載された同種のレーダ装置からの干渉を受けやすいという問題を有している。このような問題の解決策の一つとしては、レーダ装置毎に異なる電波の帯域を割り当てる方法がある。このようにレーダ装置毎に異なるスイープ幅を割り当てる方法を周波数ホッピングと呼んでいる。   On the other hand, a continuous wave radar such as an FMCW radar or a two-frequency CW radar modulates the frequency of the continuous wave within a certain bandwidth (sweep width), radiates the modulated continuous wave toward the target, and reflects it. In this method, a beat signal of the received wave and the modulated continuous wave is obtained to obtain a predetermined distance resolution. For this reason, these methods have a problem that they are easily subjected to road surface reflection and interference from the same type of radar device mounted on another vehicle. One solution to this problem is to allocate a different radio wave band for each radar device. Such a method of assigning different sweep widths to each radar device is called frequency hopping.

これらのレーダ方式の原理によれば、より高い距離分解能を得るためにスイープ幅をさらに広げる必要がある。例えば、1mの距離分解能を得るために150(MHz)の帯域を必要とすることが知られている。この結果、レーダ装置がn台存在し、それぞれのレーダ装置が1mの距離分解能を得られるようにするには、150×n(MHz)の帯域幅が要求されることになる。   According to the principle of these radar systems, it is necessary to further increase the sweep width in order to obtain higher distance resolution. For example, it is known that a bandwidth of 150 (MHz) is required to obtain a distance resolution of 1 m. As a result, n radar devices exist, and a bandwidth of 150 × n (MHz) is required for each radar device to obtain a distance resolution of 1 m.

一方、電波の帯域は電波関連法規によって利用目的毎に割り当てられている。自動車搭載用レーダ用に割り当てられている帯域幅が1(GHz)程度であるとすると、150×n(MHz)<1(GHz)を満たす最大のnは6となる。すなわち1(GHz)では、6台程度のレーダ装置しか収容できないこととなるのである。   On the other hand, a radio wave band is allocated for each purpose of use according to radio wave-related laws and regulations. If the bandwidth allocated for automotive radar is about 1 (GHz), the maximum n that satisfies 150 × n (MHz) <1 (GHz) is 6. That is, at 1 (GHz), only about six radar devices can be accommodated.

現在においても、自動車搭載用レーダ装置の測定精度向上に対する要求は高まる傾向にあり、レーダ装置毎に要求されるスイープ幅はさらに広がる傾向にある。その一方で、現在の道路事情では、ある所要のエリアに最大6台しか自動車が走行できないという状況は許容されない。また情報通信技術が発展するにつれて、電波の用途は一貫して拡大しており、自動車搭載用レーダ装置に割り当てられる帯域幅が広がることも期待できない。すなわち、レーダ装置間の干渉の発生状況は悪化する傾向にあり、周波数ホッピングのみでこの課題に対応することは困難であって、周波数ホッピングに替わる新たな解決策を見出さない限り、自動車搭載用レーダ装置の本格的普及は難しいといえる。   Even now, the demand for improving the measurement accuracy of automotive radar devices tends to increase, and the sweep width required for each radar device tends to further increase. On the other hand, under the current road conditions, a situation in which only up to six cars can travel in a certain required area is not allowed. Further, as information communication technology develops, the use of radio waves is consistently expanding, and it cannot be expected that the bandwidth allocated to the on-vehicle radar device will be expanded. In other words, the occurrence of interference between radar devices tends to deteriorate, and it is difficult to cope with this problem with only frequency hopping. Unless a new solution to replace frequency hopping is found, radar for on-vehicle use It can be said that full-scale diffusion of the device is difficult.

このような問題の解決策として、連続波をパルス化し、パルス間の位相を符号変調した上で、その位相符号パターンを考慮したミキシングを行う手法が提案されている(例えば非特許文献1)。   As a solution to such a problem, a technique has been proposed in which continuous waves are pulsed, the phase between pulses is code-modulated, and mixing is performed in consideration of the phase code pattern (for example, Non-Patent Document 1).

梶原昭博,"自動車衝突警告用ステップドFMパルスレーダ",信学論B−II,Vol.J-81-B−II, No.3.pp.234-239, May. 1998.Akihiro Sugawara, “Stepped FM Pulse Radar for Vehicle Collision Warning”, IEICE B-II, Vol.J-81-B-II, No.3.pp.234-239, May. 1998.

しかしながら、この文献に開示された方法によれば、符号パターンの直交化の方法によってはミキシング後にも干渉波が残留し、入力信号対干渉波電力が小さい場合など十分な目標検出性能が得られないことが容易に想像できる。また現実に採用可能な位相幅は最小でもπ/64程度と考えられるので、渋滞や駐車場など多数の自動車が周囲に存在する状況では完全な直交性が得られない場合があり、収容可能なレーダ装置の台数にも制限が生じることとなる。   However, according to the method disclosed in this document, depending on the code pattern orthogonalization method, an interference wave remains even after mixing, and sufficient target detection performance cannot be obtained, for example, when the input signal-to-interference wave power is small. I can easily imagine that. In addition, since the phase width that can be actually used is considered to be about π / 64 at the minimum, perfect orthogonality may not be obtained in a situation where there are many cars in the surroundings such as traffic jams and parking lots, which can be accommodated. The number of radar devices is also limited.

この発明は、複数のレーダ装置が周囲に存在しても、安定して外部目標の検出を行うことのできるレーダ装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a radar device that can stably detect an external target even when a plurality of radar devices exist in the vicinity.

この発明に係るレーダ装置は、
周波数変調を伴う基準連続波に基づく送信波を空間に放射し、外部目標に反射されたこの送信波を受信して受信信号を取得するとともに、取得した受信信号と上記基準連続波からビート信号を求め、求めたビート信号から上記外部目標の距離及び速度を算出するレーダ装置において、
上記基準連続波を上記レーダ装置に特有の間隔でパルス化してパルス送信信号を生成するパルス生成手段と、
上記パルス送信信号を上記送信波として空間に放射するアンテナと、
このレーダ装置が使用するパルス送信間隔を符号化してコードを生成するとともに、生成したコードを他のレーダ装置に送信するコード送信手段と、
他のレーダ装置が使用するパルス送信間隔に対応するコードを受信するコードモニタと
を備え、
上記パルス生成器は、上記コード送信手段が送信するコードと上記コードモニタが受信した受信結果に基づいてこのレーダ装置が使用するパルス送信間隔を選択するものである。
The radar apparatus according to the present invention is
A transmission wave based on a reference continuous wave with frequency modulation is radiated into space, and this transmission wave reflected by an external target is received to obtain a reception signal, and a beat signal is obtained from the acquired reception signal and the reference continuous wave. In the radar device that calculates the distance and speed of the external target from the obtained beat signal,
Pulse generating means for generating a pulse transmission signal by pulsing the reference continuous wave at intervals specific to the radar device;
An antenna that radiates the pulse transmission signal to the space as the transmission wave;
A code transmission means for encoding the pulse transmission interval used by the radar apparatus to generate a code, and transmitting the generated code to another radar apparatus;
A code monitor for receiving a code corresponding to a pulse transmission interval used by another radar device;
With
The pulse generator selects a pulse transmission interval used by the radar apparatus based on a code transmitted by the code transmission means and a reception result received by the code monitor .

この発明に係るレーダ装置によれば、コード送信手段が、このレーダ装置が使用するパルス送信間隔を符号化してコードを生成するとともに、生成したコードを他のレーダ装置に送信し、コードモニタが、他のレーダ装置が使用するパルス送信間隔に対応するコードを受信し、パルス生成器が、コード送信手段が送信するコードとコードモニタが受信した受信結果とに基づいてこのレーダ装置が使用するパルス送信間隔を選択するので、他のレーダ装置の送信波との干渉が生じにくくなり、周波数の掃引帯域幅が制限された環境であっても、同時に多数のレーダ装置を安定して共存させることができる、という極めて有利な効果を奏するのである。
According to the radar apparatus of the present invention, the code transmission means generates a code by encoding the pulse transmission interval used by the radar apparatus, transmits the generated code to another radar apparatus, and the code monitor includes: A code corresponding to a pulse transmission interval used by another radar apparatus is received, and a pulse generator uses this code to transmit a pulse based on the code transmitted by the code transmitting means and the reception result received by the code monitor. Since the interval is selected , interference with transmission waves of other radar devices is less likely to occur, and a large number of radar devices can coexist stably at the same time even in an environment where the frequency sweep bandwidth is limited. It has an extremely advantageous effect.

この発明の実施の形態1に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係るレーダ装置が発生する基準信号の波形の例を示す図、である。It is a figure which shows the example of the waveform of the reference signal which the radar apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention generate | occur | produces. この発明の実施の形態1に係るレーダ装置における送信周波数変換後の送信波の波形の例を示す図、である。It is a figure which shows the example of the waveform of the transmission wave after transmission frequency conversion in the radar apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係るレーダ装置による送受信パルスと受信サンプリング間隔との関係を示す図、である。It is a figure which shows the relationship between the transmission / reception pulse by the radar apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention, and a reception sampling interval. この発明の実施の形態2に係るレーダ装置が発生する基準信号の波形の例を示す図、である。It is a figure which shows the example of the waveform of the reference signal which the radar apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention generate | occur | produces. この発明の実施の形態3に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態4に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus which concerns on Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態5に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus which concerns on Embodiment 5 of this invention. この発明の実施の形態6に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus which concerns on Embodiment 6 of this invention. この発明の実施の形態7に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus concerning Embodiment 7 of this invention. この発明の実施の形態8に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus based on Embodiment 8 of this invention. この発明の実施の形態9に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus based on Embodiment 9 of this invention. この発明の実施の形態10に係るレーダ装置の構成を示すブロック図、である。It is a block diagram which shows the structure of the radar apparatus based on Embodiment 10 of this invention.

以下、この発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図に示したレーダ装置1は、基準信号発生器11、送信周波数変換器12、パルス化装置13、制御器14、サーキュレータ15、アンテナ16、受信器17、信号処理器18を備えている。このうち、基準信号発生器11、送信周波数変換器12、パルス化装置13、制御器14までは、主として送信信号を発生するための部品群である。また、サーキュレータ15とアンテナ16は送受信兼用で用いられる部品群である。さらに受信器17と信号処理器18は受信信号を処理するための部品群である。
Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings.
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. The radar apparatus 1 shown in the figure includes a reference signal generator 11, a transmission frequency converter 12, a pulse generator 13, a controller 14, a circulator 15, an antenna 16, a receiver 17, and a signal processor 18. Among these components, the reference signal generator 11, the transmission frequency converter 12, the pulsing device 13, and the controller 14 are a group of components mainly for generating a transmission signal. The circulator 15 and the antenna 16 are a group of components used for both transmission and reception. The receiver 17 and the signal processor 18 are a group of parts for processing the received signal.

基準信号発生器11は所定の連続波形を有する基準信号を発生する回路又は素子である。基準信号発生器11が生成する基準信号の周波数は、所定の期間Tごとに連続的に上昇と下降とを繰り返すようになっている。   The reference signal generator 11 is a circuit or element that generates a reference signal having a predetermined continuous waveform. The frequency of the reference signal generated by the reference signal generator 11 continuously increases and decreases every predetermined period T.

なお、ある1つの周波数上昇期間あるいは周波数下降期間のことを「スイープ」と呼ぶ。また、1つの周波数上昇期間とその周波数上昇期間に続く1つの周波数下降期間とによって形成される連続的な時間帯のことを「バースト」と呼ぶ。   A certain frequency increase period or frequency decrease period is referred to as “sweep”. A continuous time zone formed by one frequency increase period and one frequency decrease period following the frequency increase period is referred to as “burst”.

送信周波数変換器12は、必要に応じて基準信号発生器11が発生した基準信号に対して周波数変調を行い、レーダ装置1の送信波の帯域を、他のレーダ装置の送信波の帯域とは異なる帯域とする回路又は素子である。これによって、他のレーダ装置と送信周波数が重ならないようにすることができ、周波数ホッピングが実現される。   The transmission frequency converter 12 performs frequency modulation on the reference signal generated by the reference signal generator 11 as necessary, and the band of the transmission wave of the radar apparatus 1 is the band of the transmission wave of another radar apparatus. A circuit or element having a different band. As a result, it is possible to prevent the transmission frequency from overlapping with other radar devices, thereby realizing frequency hopping.

パルス生成器13は、基準信号発生器11が生成した基準信号をパルス幅Tp(Tpは所定の長さを有する時間)でパルス信号に変換する回路である。制御器14は送信周波数変換器12及びパルス生成器13の双方の動作を制御するための回路又は素子である。   The pulse generator 13 is a circuit that converts the reference signal generated by the reference signal generator 11 into a pulse signal with a pulse width Tp (Tp is a time having a predetermined length). The controller 14 is a circuit or element for controlling the operations of both the transmission frequency converter 12 and the pulse generator 13.

サーキュレータ15は、パルス生成器が行うパルス送信信号生成タイミングに合わせて、アンテナ16の接続をパルス生成器13と受信器17とに切り替える素子又は回路である。この結果、アンテナ16がサーキュレータ15によってパルス生成器12に接続されている場合は、アンテナ16は送信アンテナとして機能する。また、アンテナ16がサーキュレータ15によって受信器17に接続されている場合は、アンテナ16は受信アンテナとして機能することとなる。   The circulator 15 is an element or a circuit that switches the connection of the antenna 16 between the pulse generator 13 and the receiver 17 in accordance with the pulse transmission signal generation timing performed by the pulse generator. As a result, when the antenna 16 is connected to the pulse generator 12 by the circulator 15, the antenna 16 functions as a transmission antenna. When the antenna 16 is connected to the receiver 17 by the circulator 15, the antenna 16 functions as a receiving antenna.

なお、レーダ装置1では、装置の構成を簡素にするためにアンテナ16を送受信兼用アンテナとして構成しているが、送信アンテナと受信アンテナとを独立させる構成を採用してもよいことはいうまでもない。また、その場合にはサーキュレータ15を省略することが可能である。   In the radar apparatus 1, the antenna 16 is configured as a transmission / reception antenna in order to simplify the configuration of the apparatus, but it goes without saying that a configuration in which the transmission antenna and the reception antenna are independent may be employed. Absent. In that case, the circulator 15 can be omitted.

アンテナ16は、パルス生成器13が生成したパルス信号を送信波81−aとして外部目標2に照射するようになっている。その結果、送信波81−aは外部目標2によって反射され、反射波81−bとして再びアンテナ16に到来することとなる。   The antenna 16 irradiates the external target 2 with the pulse signal generated by the pulse generator 13 as a transmission wave 81-a. As a result, the transmission wave 81-a is reflected by the external target 2 and arrives at the antenna 16 again as a reflected wave 81-b.

受信器17は、アンテナ16が反射波81−bを受信して得た受信信号の検波処理を行い、サンプリング間隔Tkによってディジタル信号に変換した上で、ディジタル化された受信信号と基準信号発生器11が出力する基準信号とを混合して、ビート信号を発生する回路又は素子である。   The receiver 17 detects a received signal obtained by the antenna 16 receiving the reflected wave 81-b, converts the received signal into a digital signal at the sampling interval Tk, and then digitizes the received signal and the reference signal generator. 11 is a circuit or element that generates a beat signal by mixing with a reference signal output from the terminal 11.

信号処理器18は、受信器15が生成したビート信号に基づいて外部目標2の相対距離及び相対速度を検出する回路又は素子である。   The signal processor 18 is a circuit or element that detects the relative distance and relative speed of the external target 2 based on the beat signal generated by the receiver 15.

続いてこの発明の実施の形態1によるレーダ装置の動作について説明する。基準信号発生器11は、図2に示すような帯域幅Bからなる周波数変調を伴う基準信号を発生する。この基準信号は所定のベースバンドB0を最低周波数としていて、周波数上昇期間Tの間にB0+Bまで周波数が上昇する。そして周波数下降期間Tの間にB0まで戻るようになっている。 Next, the operation of the radar apparatus according to Embodiment 1 of the present invention will be described. The reference signal generator 11 generates a reference signal with frequency modulation having a bandwidth B as shown in FIG. This reference signal has a predetermined baseband B0 as the lowest frequency, and the frequency rises to B0 + B during the frequency rise period T. Then, it returns to B0 during the frequency fall period T.

送信周波数変換器12は、基準信号発生器11が発生した周波数変調を伴う基準信号の周波数を、さらに所定の許容帯域内の周波数に変調させる。ここで許容帯域の最低周波数f_mは制御器14からの制御信号に基づいて決定される。制御器14は、例えばレーダ装置1に特有の許容周波数を予め記憶しており、その許容周波数を送信周波数変換器12に制御信号として供給する。レーダ装置1に特有の許容周波数を予め記憶する方法としては、レーダ装置1を工場出荷する際に他のレーダ装置と重ならないように予め許容周波数を割り振っておいてもよい。また使用時に、利用者がレーダ装置1がおかれた環境(例えば、レーダ装置1が自動車搭載用レーダである場合には、周囲の交通状況を考慮しながら利用者が判断する)に合わせて許容周波数を設定するようにしてもよい。   The transmission frequency converter 12 further modulates the frequency of the reference signal accompanied by the frequency modulation generated by the reference signal generator 11 to a frequency within a predetermined allowable band. Here, the lowest frequency f_m of the allowable band is determined based on a control signal from the controller 14. For example, the controller 14 stores in advance an allowable frequency unique to the radar apparatus 1 and supplies the allowable frequency to the transmission frequency converter 12 as a control signal. As a method for preliminarily storing an allowable frequency unique to the radar apparatus 1, an allowable frequency may be allocated in advance so that the radar apparatus 1 does not overlap with other radar apparatuses when shipped from the factory. In use, the user is allowed in accordance with the environment in which the radar device 1 is placed (for example, when the radar device 1 is an on-vehicle radar, the user makes a decision while considering surrounding traffic conditions). The frequency may be set.

この結果、B0からB0+Bまで周波数変調されていた基準信号は、送信周波数変換器12によって、B0+f_mからB0+B+f_mまでの周波数変調を伴うFM送信信号となる。図3はこのようなFM送信信号を図示したものである。このようにレーダ装置毎に異なる許容帯域内に周波数変調することで周波数ホッピングが実現され、受信波の信号処理において干渉波の抑圧が容易になる。   As a result, the reference signal that has been frequency-modulated from B0 to B0 + B becomes an FM transmission signal accompanied by frequency modulation from B0 + f_m to B0 + B + f_m by the transmission frequency converter 12. FIG. 3 illustrates such an FM transmission signal. In this way, frequency hopping is realized by frequency modulation within a different allowable band for each radar device, and interference wave suppression is facilitated in signal processing of received waves.

続いてパルス生成器13は、送信周波数変換器12が発生したFM送信信号をパルス幅Tp、パルス間隔PRIでパルス化する。ここで、パルス間隔PRIは制御器14からの制御信号に基づいて決定される。同様に制御器14は、レーダ装置1に特有のパルス間隔PRIを予め記憶しており、記憶しているパルス間隔PRIをパルス生成器13に制御信号として供給する。なお、パルス間隔PRIを予め記憶する方法は、許容帯域f_mの記憶方法と同じ方法を用いることができる。その結果、パルス生成器13は送信周波数変換器12が発生したFM送信信号の一部をパルス送信信号として出力する。   Subsequently, the pulse generator 13 pulses the FM transmission signal generated by the transmission frequency converter 12 with a pulse width Tp and a pulse interval PRI. Here, the pulse interval PRI is determined based on a control signal from the controller 14. Similarly, the controller 14 stores in advance a pulse interval PRI unique to the radar apparatus 1 and supplies the stored pulse interval PRI to the pulse generator 13 as a control signal. The method for storing the pulse interval PRI in advance can be the same as the method for storing the allowable band f_m. As a result, the pulse generator 13 outputs a part of the FM transmission signal generated by the transmission frequency converter 12 as a pulse transmission signal.

パルス生成器13によって出力されたパルス送信信号は、サーキュレータ15を経由してアンテナ16から空間に送信波81−aとして照射され、そのうちの一部は外部目標2に反射されて反射波81−bとしてアンテナ16に戻ってくる。   The pulse transmission signal output by the pulse generator 13 is irradiated as a transmission wave 81-a from the antenna 16 via the circulator 15 as a transmission wave 81-a, part of which is reflected by the external target 2 and reflected wave 81-b. To the antenna 16.

アンテナ16は反射波81−bを受信波として受信すると、アナログ信号である受信信号をサーキュレータ15を介して受信器17に出力する。図4は、送信周波数変換器12が発生したFM送信信号の一部をパルス生成器13がパルス化して得た送信パルスと反射波として得られる受信パルスとの関係を示す図である。図が示すように、周波数上昇期間における連続信号は複数の送信パルス(例えば送信パルス82−aや83−aなど)となるが、各送信パルスは基準信号の周波数変調に伴って、徐々に周波数が上昇していくことになる。また送信パルスを複数照射すると、その反射波である受信パルスも複数個得られる。それぞれの受信パルス(例えば受信パルス82−bや83−b)は、外部目標2まで到着して再びアンテナ16に戻るものなので、送信時から所定の時間遅延が発生することになる。さらに外部目標が移動している場合には、ドップラー効果による周波数変調が発生する。   When the antenna 16 receives the reflected wave 81-b as a reception wave, the antenna 16 outputs a reception signal that is an analog signal to the receiver 17 via the circulator 15. FIG. 4 is a diagram showing a relationship between a transmission pulse obtained by the pulse generator 13 pulsing a part of the FM transmission signal generated by the transmission frequency converter 12 and a reception pulse obtained as a reflected wave. As shown in the figure, the continuous signal in the frequency increase period becomes a plurality of transmission pulses (for example, transmission pulses 82-a, 83-a, etc.), but each transmission pulse gradually increases in frequency with the frequency modulation of the reference signal. Will rise. When a plurality of transmission pulses are irradiated, a plurality of reception pulses that are reflected waves are also obtained. Since each received pulse (for example, received pulse 82-b or 83-b) arrives at the external target 2 and returns to the antenna 16 again, a predetermined time delay occurs from the time of transmission. Further, when the external target is moving, frequency modulation due to the Doppler effect occurs.

受信器17は、アンテナ16によって受信された受信信号を、所定のサンプリング間隔TKでディジタル信号に変換する。さらに送信周波数変換器12が発生しているその時点でのFM送信信号(内部信号)と混合してビート信号を生成する。受信器17によって生成されたビート信号は信号処理器18に出力される。   The receiver 17 converts the reception signal received by the antenna 16 into a digital signal at a predetermined sampling interval TK. Further, the beat signal is generated by mixing with the FM transmission signal (internal signal) at the time when the transmission frequency converter 12 is generated. The beat signal generated by the receiver 17 is output to the signal processor 18.

受信器17における受信信号は、外部目標2までの距離による時間遅延と外部目標2の運動の効果に基づく周波数変調の影響を受けているので、受信信号と内部信号から得られたビート信号を解析することで、外部目標2の相対距離及び相対速度を得ることができる。このような原理に基づくレーダは、FMCWレーダとして広く知られるものである。   Since the received signal in the receiver 17 is affected by the time delay depending on the distance to the external target 2 and the frequency modulation based on the effect of the movement of the external target 2, the beat signal obtained from the received signal and the internal signal is analyzed. By doing so, the relative distance and relative speed of the external target 2 can be obtained. A radar based on such a principle is widely known as an FMCW radar.

ここで、レーダ装置1において特徴的なことは、送信波として連続波を用いる替わりに、周波数変調を伴った連続波をパルス化して得たパルス波を用いており、さらにパルス送信間隔PRIをレーダ装置1に特有な値に設定している点である。パルス送信間隔PRIがレーダ装置1に特有であるので、受信パルスと他のレーダ装置による送信波あるいは反射波との間で干渉が生じないようになっているのである。このため、レーダ装置1は多くのレーダ装置が混在する環境においても、安定して外部目標2の測定を行うことが可能となる。   Here, what is characteristic of the radar apparatus 1 is that instead of using a continuous wave as a transmission wave, a pulse wave obtained by pulsing a continuous wave with frequency modulation is used, and the pulse transmission interval PRI is set to a radar. This is the point set to a value peculiar to the device 1. Since the pulse transmission interval PRI is unique to the radar apparatus 1, no interference occurs between the received pulse and the transmitted wave or reflected wave by another radar apparatus. Therefore, the radar apparatus 1 can stably measure the external target 2 even in an environment where many radar apparatuses are mixed.

信号処理器18は、周波数上昇期間と周波数下降期間の双方において、ビート信号を周波数解析することによって、ビート信号の周波数fupとfdownとを算出する。FMCWレーダの原理によれば、周波数上昇期間において受信器17によって得られたビート信号の周波数をfup、周波数下降期間において受信器17によって得られたビート信号の周波数をfdownとするならば、外部目標2までの相対距離R及び外部目標2の相対速度vは式(1)及び式(2)によって与えられる。そこで、信号処理器18は、式(1)と式(2)に算出したfupとfdownを代入してRとvを算出する。なおこれらの式において、cは光速である。   The signal processor 18 calculates the frequency fup and fdown of the beat signal by performing frequency analysis of the beat signal in both the frequency increase period and the frequency decrease period. According to the principle of FMCW radar, if the frequency of the beat signal obtained by the receiver 17 during the frequency rise period is fup and the frequency of the beat signal obtained by the receiver 17 during the frequency fall period is fdown, the external target The relative distance R up to 2 and the relative velocity v of the external target 2 are given by Equation (1) and Equation (2). Therefore, the signal processor 18 calculates R and v by substituting the calculated fup and fdown into the equations (1) and (2). In these equations, c is the speed of light.

Figure 0004732540
Figure 0004732540

Figure 0004732540
Figure 0004732540

なお、信号処理器18で行われる周波数解析の方法としては、高速フーリエ変換などすでに知られている各種の方法を用いることができる。ところで、レーダ装置1はパルス波を用いているので、信号処理器18においてパルス方向にフーリエ変換することで、干渉波の影響をさらに低減することが可能となる。   As a frequency analysis method performed by the signal processor 18, various known methods such as fast Fourier transform can be used. By the way, since the radar apparatus 1 uses a pulse wave, the influence of the interference wave can be further reduced by performing Fourier transform in the pulse direction in the signal processor 18.

ここで、パルス方向にフーリエ変換する、とは次のような意味を有する。すなわち、送信パルスの送信時から数えてk回目のサンプリング時に得られたビート信号を、複数の送信パルスそれぞれについて積算してフーリエ変換するとき、k回目のサンプリング値をパルス方向についてフーリエ変換する、という。   Here, Fourier transform in the pulse direction has the following meaning. That is, when the beat signal obtained at the time of the kth sampling counted from the time of transmission of the transmission pulse is integrated for each of the plurality of transmission pulses and Fourier transformed, the kth sampling value is Fourier transformed for the pulse direction. .

レーダ装置1が用いるパルス送信間隔PRIはレーダ装置1に特有な送信間隔であるので、たまたま送信パルスの一部において他のレーダ装置の送信波や反射波と干渉し合ってしまったとしても、他のパルスでは干渉波が発生しないことが期待される。したがって、パルス方向にフーリエ変換を行うことで、一部のパルスにおける干渉波の影響を低減することができる。   Since the pulse transmission interval PRI used by the radar device 1 is a transmission interval unique to the radar device 1, even if a part of the transmission pulse happens to interfere with a transmission wave or a reflected wave of another radar device, It is expected that no interference wave will be generated with this pulse. Therefore, by performing Fourier transform in the pulse direction, it is possible to reduce the influence of interference waves in some pulses.

以上、この発明の実施の形態1では、レーダ装置1に特有のパルス送信間隔PRIでパルスを送信するようにした。この結果、他のレーダ装置のパルス送信間隔とは異なる間隔でパルス送信を行うため、干渉波の発生頻度を低く抑えることができるのである。   As described above, in the first embodiment of the present invention, pulses are transmitted at the pulse transmission interval PRI unique to the radar apparatus 1. As a result, since pulse transmission is performed at an interval different from the pulse transmission interval of other radar devices, the frequency of occurrence of interference waves can be kept low.

なお、この発明の実施の形態1において、送信周波数変換器12を省略し、レーダ装置1に特有なパルス送信間隔PRIを用いるだけでも、干渉波の発生頻度を抑制することができることは明らかである。その場合は、制御器14においても許容帯域に関する処理や機能を省略することができる。   In the first embodiment of the present invention, it is clear that the frequency of occurrence of interference waves can be suppressed by omitting the transmission frequency converter 12 and using only the pulse transmission interval PRI unique to the radar apparatus 1. . In that case, the controller 14 can omit processing and functions related to the allowable bandwidth.

実施の形態2.
実施の形態1によるレーダ装置1は、FMCWレーダ方式を採用していたが、2周波CW方式を採用してもよい。実施の形態2によるレーダ装置はかかる特徴を有するものである。実施の形態2によるレーダ装置の構成のブロック図も図1によって示される。実施の形態2では、図の基準信号発生器11は、第1周波数期間において一定の周波数f1の連続波基準信号を発生し、第2周波数期間において一定の周波数f2(ただしf2>f1とする)の連続波基準信号を発生するようになっている。ここで第1周波数期間と第2周波数期間はともにTであるものとする。また連続する1つずつの第1周波数期間と第2周波数期間とで1つのバーストが構成されるものとする。
Embodiment 2. FIG.
The radar apparatus 1 according to the first embodiment employs the FMCW radar system, but may employ a 2-frequency CW system. The radar apparatus according to the second embodiment has such a feature. A block diagram of the configuration of the radar apparatus according to the second embodiment is also shown in FIG. In the second embodiment, the reference signal generator 11 shown in the figure generates a continuous wave reference signal having a constant frequency f1 in the first frequency period, and a constant frequency f2 (where f2> f1) in the second frequency period. The continuous wave reference signal is generated. Here, it is assumed that both the first frequency period and the second frequency period are T. Also, one burst is composed of one continuous first frequency period and second frequency period.

この発明の実施の形態2において、図1の構成要素のうち、送信周波数変換器12、パルス生成器13、制御器14、サーキュレータ15、アンテナ16、受信器17については実施の形態1と同様であるので説明を省略する。   In the second embodiment of the present invention, among the components shown in FIG. 1, the transmission frequency converter 12, the pulse generator 13, the controller 14, the circulator 15, the antenna 16, and the receiver 17 are the same as those in the first embodiment. Since there is, explanation is omitted.

次に、この発明の実施の形態2のレーダ装置について動作を説明する。基準信号発生器11が発生した連続波基準信号は、送信波周波数変換器12に出力される。送信波周波数変換器12は実施の形態1と同様に、このレーダ装置1に特有の最低周波数f_mに基づいて第1周波数期間においては周波数f1+f_m(一定)の連続波基準信号を発生する。さらには第2周波数期間において、周波数f2+f_m(一定)の連続波基準信号を発生する。ここで、レーダ装置1に特有の最低周波数f_mは制御器14が予め記憶している値である。発生した連続波基準信号はパルス生成器13に出力される。   Next, the operation of the radar apparatus according to Embodiment 2 of the present invention will be described. The continuous wave reference signal generated by the reference signal generator 11 is output to the transmission wave frequency converter 12. As in the first embodiment, the transmission wave frequency converter 12 generates a continuous wave reference signal having a frequency f1 + f_m (constant) in the first frequency period based on the lowest frequency f_m unique to the radar apparatus 1. Furthermore, a continuous wave reference signal having a frequency f2 + f_m (constant) is generated in the second frequency period. Here, the minimum frequency f_m unique to the radar apparatus 1 is a value stored in advance by the controller 14. The generated continuous wave reference signal is output to the pulse generator 13.

またパルス生成器13は、制御器14が予め記憶しているレーダ装置1に特有なパルス送信間隔PRIに基づいてパルス化される。パルス化された送信信号はサーキュレータ15を介してアンテナ16から空間に照射され、一部が外部目標2に反射されてアンテナ16に受信される。ここで実施の形態1でも説明したように、送信波はレーダ装置1に特有なPRIによってパルス化され、さらに送信周波数変換器12によってレーダ装置1に特有な周波数帯に周波数ホッピングされているので、干渉波が生じにくいという特性がある。   The pulse generator 13 is pulsed based on a pulse transmission interval PRI unique to the radar apparatus 1 stored in advance by the controller 14. The pulsed transmission signal is applied to the space from the antenna 16 via the circulator 15, and a part thereof is reflected by the external target 2 and received by the antenna 16. As described in the first embodiment, the transmission wave is pulsed by the PRI unique to the radar apparatus 1 and further frequency-hopped by the transmission frequency converter 12 to the frequency band specific to the radar apparatus 1. There is a characteristic that interference waves hardly occur.

アンテナ16で受信された受信波は、サーキュレータ15を介して受信器17に出力される。受信器17はこの受信信号をディジタル変換するとともに、送信周波数変換器12が生成する内部基準信号と混合してビート信号を生成し、生成したビート信号を信号処理器18に出力する。   The received wave received by the antenna 16 is output to the receiver 17 via the circulator 15. The receiver 17 digitally converts the received signal, mixes it with the internal reference signal generated by the transmission frequency converter 12, generates a beat signal, and outputs the generated beat signal to the signal processor 18.

信号処理器18は、各サンプリングデータをスペクトル分析してピークが得られる周波数から目標速度を得る。また距離については次のようにして算出する。まず、第1周波数期間のピークが得られる周波数成分の位相をφ1、第2周波数期間のピークが得られる周波数成分の位相をφ2として、その周波数の位相差Δφ=φ1−φ2を算出する。そして算出したΔφを用いて、式(3)により距離Rを算出するのである。

Figure 0004732540
The signal processor 18 obtains a target speed from the frequency at which a peak is obtained by performing spectral analysis on each sampling data. The distance is calculated as follows. First, assuming that the phase of the frequency component from which the peak of the first frequency period is obtained is φ1 and the phase of the frequency component from which the peak of the second frequency period is obtained is φ2, the phase difference Δφ = φ1−φ2 of the frequency is calculated. Then, using the calculated Δφ, the distance R is calculated by Equation (3).
Figure 0004732540

以上のように、レーダ装置1を2周波CW方式で構成した場合であっても、周波数ホッピングによりレーダ装置1特有の周波数帯域を使用するようにし、さらにレーダ装置1特有のパルス送信間隔でパルス送信を行うようにしたので、干渉波の発生を抑制することが可能となる。   As described above, even when the radar apparatus 1 is configured by the two-frequency CW method, a frequency band unique to the radar apparatus 1 is used by frequency hopping, and further pulse transmission is performed at a pulse transmission interval unique to the radar apparatus 1. Therefore, the generation of interference waves can be suppressed.

なお、実施の形態1で示したように、この発明の実施の形態2においてもパルス方向のフーリエ変換を行うことによって、一部のパルスで発生した干渉波の影響を小さくすることができる。   As shown in the first embodiment, in the second embodiment of the present invention, the influence of interference waves generated by some pulses can be reduced by performing Fourier transformation in the pulse direction.

また実施の形態1と同様に、周波数ホッピングを行わずに、このレーダ装置1に特有なパルス送信間隔でパルス送信を行うようにするだけでも干渉波の発生を抑制することができることは明らかである。   Further, as in the first embodiment, it is clear that the generation of interference waves can be suppressed by merely performing pulse transmission at a pulse transmission interval peculiar to the radar apparatus 1 without performing frequency hopping. .

なお、実施の形態1や実施の形態2で示したこの発明の特徴は、階段状の周波数変調を行うステップチャープレーダ方式のレーダ装置に対しても容易に適用できることはいうまでもない。   Needless to say, the features of the present invention described in the first and second embodiments can be easily applied to a step chirp radar system radar apparatus that performs stepwise frequency modulation.

実施の形態3.
図6は、この発明の実施の形態3によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において新規な要素は、送信周波数制御器21である。その他の構成要素は実施の形態1と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. A novel element in the figure is a transmission frequency controller 21. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

送信周波数制御器21は、実施の形態1における制御器14に替わる部位であって、送信周波数変換器12が基準信号に対して行う周波数変調の最低周波数f_mの値を所定の周期毎に変更するように送信周波数変換器12を制御するものである。ここで、送信周波数制御器21がf_mの値を変更する周期は、例えばバーストやパルス送信間隔(PRI)を基準に設定するとよい。すなわち、バーストを基準に周期を設定する場合には、n×バースト(nは自然数)を周期長さとして設定する。またパルスの送信間隔を基準に設定する場合もn×パルスを周期長さとして設定する。   The transmission frequency controller 21 replaces the controller 14 in the first embodiment, and changes the value of the lowest frequency f_m of frequency modulation performed by the transmission frequency converter 12 on the reference signal for each predetermined period. Thus, the transmission frequency converter 12 is controlled. Here, the period in which the transmission frequency controller 21 changes the value of f_m may be set based on, for example, a burst or a pulse transmission interval (PRI). That is, when the period is set based on the burst, n × burst (n is a natural number) is set as the period length. Also, when setting the pulse transmission interval as a reference, nx pulses are set as the period length.

異なるf_mを選択する方法としては、例えば送信周波数制御器21が予め最低周波数f_mを複数個記憶しておき、記憶している複数のf_mから一つのf_mを選択する方法が考えられる。その場合には、乱数を発生させて発生した乱数に基づいていずれかのf_mを選択するようにする。こうすると、他に同様のレーダ装置が近くに存在しても、互いに異なるf_mを選択することとなるので、周波数帯域の競合を回避して共存が可能となる。   As a method for selecting different f_m, for example, a method in which the transmission frequency controller 21 stores a plurality of minimum frequencies f_m in advance and selects one f_m from the plurality of stored f_m is conceivable. In that case, any f_m is selected based on the generated random number. In this way, even if there are other similar radar devices in the vicinity, different f_m are selected from each other, so that it is possible to coexist by avoiding frequency band contention.

一般にFMCWレーダ方式においてより高い距離分解能を得るには、スイープ幅を広げる必要があるが、電波の帯域幅は電波関連法規によって利用目的毎に制約されるので、狭い領域に同種のレーダ装置が多数存在する場合には、レーダ装置間でスイープ周波数帯が衝突する可能性が避けられない。この結果、同一のスイープ周波数帯に複数のレーダ装置が存在してしまうことによって干渉波が発生することになる。しかし、この発明の実施の形態3による方法のように、所定の周期毎に最低周波数を切り替えるようにすれば、一時的に同一周波数帯を使用する複数のレーダ装置が周囲に存在することで干渉波が多発し、測定精度が大きく劣化しても、パルス送信間隔の数倍あるいはバーストの数倍の時間が経過するうちに、周波数帯の衝突が回避されて、測定精度が回復するのである。   In general, in order to obtain higher distance resolution in the FMCW radar system, it is necessary to widen the sweep width. However, since the radio wave bandwidth is restricted for each purpose of use by radio wave related regulations, there are many radar devices of the same type in a narrow area. If present, there is an unavoidable possibility that the sweep frequency bands collide between the radar devices. As a result, an interference wave is generated due to the presence of a plurality of radar apparatuses in the same sweep frequency band. However, if the lowest frequency is switched every predetermined period as in the method according to the third embodiment of the present invention, interference occurs due to the presence of a plurality of radar devices that temporarily use the same frequency band in the vicinity. Even if the wave is generated frequently and the measurement accuracy is greatly deteriorated, the collision of the frequency band is avoided and the measurement accuracy is restored while the time several times the pulse transmission interval or several times the burst elapses.

なお、実施の形態2に示した2周波CW方式の構成にこの実施の形態の構成を適用しても同様の効果が得られる。   Note that the same effect can be obtained even when the configuration of this embodiment is applied to the configuration of the two-frequency CW system shown in the second embodiment.

実施の形態4.
図7は、この発明の実施の形態4によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において新規な要素は、PRI制御器22である。その他の構成要素は実施の形態1と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 4 of the present invention. The new element in the figure is the PRI controller 22. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

PRI制御器21は、実施の形態1における制御器14に替わる部位であって、パルス生成器13が連続波送信信号に対して行うパルス化処理のパルス間隔(PRI)を所定の周期毎に変更するようにパルス生成器13とサーキュレータ15を制御するものである。ここで、PRI変換器21がPRIの値を変更する周期は、例えばバーストや送信したパルスの個数を基準に設定するとよい。すなわち、バーストを基準に周期を設定する場合には、n×バースト(nは自然数)毎に新たなPRIを設定する。またパルスの送信個数を基準に設定する場合は、例えばパルスn個毎に新たなPRIを設定する。   The PRI controller 21 replaces the controller 14 in the first embodiment, and changes the pulse interval (PRI) of the pulsing process performed by the pulse generator 13 on the continuous wave transmission signal at every predetermined period. Thus, the pulse generator 13 and the circulator 15 are controlled. Here, the period during which the PRI converter 21 changes the PRI value may be set based on, for example, the number of bursts or transmitted pulses. That is, when the period is set on the basis of the burst, a new PRI is set for each nx burst (n is a natural number). When setting the number of transmitted pulses as a reference, for example, a new PRI is set for every n pulses.

異なるPRIを選択する方法としては、例えばPRI制御器22が予めPRIを複数個記憶しておき、記憶している複数のPRIから一つのPRIを選択する方法が考えられる。その場合には、乱数を発生させて発生した乱数に基づいていずれかのPRIを選択するようにする。こうすると、他に同様のレーダ装置が近くに存在しても、互いに異なるPRIを選択することとなるので、周波数帯域の競合を回避して共存が可能となる。   As a method for selecting different PRIs, for example, a method in which the PRI controller 22 stores a plurality of PRIs in advance and selects one PRI from the stored PRIs is conceivable. In that case, any PRI is selected based on the generated random number. In this way, even if there are other similar radar devices in the vicinity, different PRIs are selected from each other, so that it is possible to coexist while avoiding frequency band contention.

なお、この場合にはサーキュレータ15の送受信切り替え間隔もあわせて変更する。これによって、設定したPRIに合わせた受信波の受信が可能となる。   In this case, the transmission / reception switching interval of the circulator 15 is also changed. This makes it possible to receive a received wave that matches the set PRI.

以上のように構成することで、複数の送信パルスに対する受信パルスのうち、一部のパルスにおいて干渉波が発生してしまったとしても、すべての受信パルスで干渉波が発生することはほとんど起こり得ないこととなる。したがって一時的に測定精度が劣化しても、送信パルス数個分あるいは数バーストのうちに測定精度が回復するのである。   With the configuration described above, even if interference waves are generated in some of the received pulses for a plurality of transmission pulses, it is almost possible that interference waves will be generated in all received pulses. It will not be. Therefore, even if the measurement accuracy is temporarily deteriorated, the measurement accuracy is recovered within several transmission pulses or within several bursts.

またこの結果、狭い領域内に複数のレーダ装置が同時に存在してままであっても、安定して外部目標の測定を行うことができるのである。   As a result, even if a plurality of radar devices remain simultaneously in a narrow area, the external target can be stably measured.

なお、この実施の形態で示したPRIを所定の周期で変更する構成と実施の形態1で示したパルス方向のフーリエ変換を組み合わせるようにしてもよい。これによって、さらに干渉波の影響を低減することが可能となる。   Note that the configuration in which the PRI shown in this embodiment is changed at a predetermined cycle may be combined with the Fourier transform in the pulse direction shown in the first embodiment. As a result, the influence of the interference wave can be further reduced.

また、実施の形態1や2で示した周波数ホッピングと組み合わせることにより、さらに干渉波の発生頻度を小さくすることが可能である。   Further, by combining with the frequency hopping described in the first and second embodiments, the frequency of occurrence of interference waves can be further reduced.

なお、実施の形態2に示した2周波CW方式の構成にこの実施の形態の構成を適用しても同様の効果が得られる。   Note that the same effect can be obtained even when the configuration of this embodiment is applied to the configuration of the two-frequency CW system shown in the second embodiment.

実施の形態5.
図8は、この発明の実施の形態5によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において、実施の形態1と比して新規な要素は次のとおりである。まず、サーキュレータ15を廃して代わりに送信専用アンテナ16aをパルス生成器13に接続した。そして、受信専用アンテナとして素子アンテナ16b−1〜16b−n(nは自然数)を設けてアレーアンテナ構成とするとともに、受信素子アンテナ毎に個別の受信器(受信器17−1〜17−nとする)を設けた。さらに受信器17−1〜17−nの受信信号に基づいてマルチビーム形成処理を行うマルチビーム形成処理器18aを設け、マルチビーム形成処理器18aが形成したビーム毎に個別の信号処理器(信号処理器18b−1〜18b−n)を設けた。その他の構成要素は実施の形態1と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 5 FIG.
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 5 of the present invention. In the figure, the new elements as compared with the first embodiment are as follows. First, the circulator 15 was abolished and a transmission-only antenna 16a was connected to the pulse generator 13 instead. Then, element antennas 16b-1 to 16b-n (n is a natural number) are provided as reception-only antennas to form an array antenna configuration, and individual receivers (receivers 17-1 to 17-n and Provided). Further, a multi-beam forming processor 18a that performs multi-beam forming processing based on the received signals of the receivers 17-1 to 17-n is provided, and an individual signal processor (signal) is provided for each beam formed by the multi-beam forming processor 18a. Processors 18b-1 to 18b-n) were provided. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

次に、この発明の実施の形態5によるレーダ装置1の動作について説明する。基準信号発生器11は、図2に示すような帯域幅Bからなる周波数変調を伴う基準信号を発生する。送信周波数変換器12は、基準信号発生器11が発生した周波数変調を伴う基準信号の周波数を、さらに所定の許容帯域内の周波数に変調させる。ここで、制御器14は実施の形態1と同様に、送信周波数変換器12に対してレーダ装置1に特有となる許容帯域の最低周波数f_mを与える。これによって周波数ホッピングが実現される。なお、制御器14に替えて、実施の形態3で用いる送信周波数制御器21のような部位を用いて数バーストあるいは数個のパルス送信毎に最低周波数f_mを変更する構成を用いてもよい。   Next, the operation of the radar apparatus 1 according to the fifth embodiment of the present invention will be described. The reference signal generator 11 generates a reference signal with frequency modulation having a bandwidth B as shown in FIG. The transmission frequency converter 12 further modulates the frequency of the reference signal accompanied by the frequency modulation generated by the reference signal generator 11 to a frequency within a predetermined allowable band. Here, as in the first embodiment, the controller 14 gives the transmission frequency converter 12 the lowest frequency f_m of the allowable band that is specific to the radar apparatus 1. This implements frequency hopping. Instead of the controller 14, a configuration in which the minimum frequency f_m is changed every several bursts or several pulse transmissions using a part such as the transmission frequency controller 21 used in the third embodiment may be used.

そして、パルス生成器13は、送信周波数変換器12が発生したFM送信信号をパルス幅Tp、パルス間隔PRIでパルス化する。ここで、制御器14は実施の形態1と同様に、送信周波数変換器12に対してレーダ装置1特有のパルス間隔PRIを与える。この結果、パルス間隔がレーダ装置1に特有であるため、一部のパルスで干渉波が発生したとしても、送信パルスの大部分では干渉波が発生しないこととなる。このことにより、一定の周波数帯域内で多くのレーダ装置が同時に動作することが可能となる。   The pulse generator 13 pulses the FM transmission signal generated by the transmission frequency converter 12 with a pulse width Tp and a pulse interval PRI. Here, the controller 14 gives the pulse interval PRI specific to the radar apparatus 1 to the transmission frequency converter 12 as in the first embodiment. As a result, since the pulse interval is unique to the radar apparatus 1, even if an interference wave is generated with some pulses, the interference wave is not generated with most of the transmission pulses. As a result, many radar devices can operate simultaneously within a certain frequency band.

なお、制御器14に替えて、実施の形態4で用いるPRI制御器22のような部位を用いて数バーストあるいは数個のパルス送信毎にパルス送信間隔PRIを変更する構成を用いてもよい。   Instead of the controller 14, a configuration such as the PRI controller 22 used in the fourth embodiment may be used to change the pulse transmission interval PRI every several bursts or several pulse transmissions.

パルス生成器13によってパルス化された送信信号は、アンテナ16aから空間に照射され、外部目標に反射されて、素子アンテナ16b−1〜16b−nに受信される。その結果、素子アンテナ16b−1〜16b−nは対応する受信器17−1〜17−nに受信信号を出力する。受信器17−1〜17−nでは、それぞれの信号を所定のサンプリング間隔でディジタル信号に変換し、送信周波数変換器12が出力する周波数変調を伴う内部基準信号と混合することでビート信号を生成して、マルチビーム形成処理器18aに出力する。   The transmission signal pulsed by the pulse generator 13 is applied to the space from the antenna 16a, reflected by an external target, and received by the element antennas 16b-1 to 16b-n. As a result, the element antennas 16b-1 to 16b-n output reception signals to the corresponding receivers 17-1 to 17-n. Each of the receivers 17-1 to 17-n generates a beat signal by converting each signal into a digital signal at a predetermined sampling interval and mixing it with an internal reference signal accompanied by frequency modulation output from the transmission frequency converter 12. Then, the data is output to the multi-beam forming processor 18a.

マルチビーム形成処理器18aは、受信器17−1〜17−nが出力したビート信号をアレーアンテナ方向にフーリエ変換してマルチビームを形成する。このようにして、ビート信号は各マルチビーム方向へ指向性利得を持つビーム出力信号に変換される。続いて信号処理器18b−1〜18b−nは出力された各ビーム出力信号に対して、実施の形態1または2と同様にピーク検出を行ってその周波数を算出し、式(1)と式(2)に代入して目標の距離・速度を算出する。   The multi-beam forming processor 18a forms a multi-beam by Fourier transforming the beat signals output from the receivers 17-1 to 17-n in the direction of the array antenna. In this way, the beat signal is converted into a beam output signal having a directional gain in each multi-beam direction. Subsequently, the signal processors 18b-1 to 18b-n perform peak detection on the output beam output signals in the same manner as in the first or second embodiment, and calculate the frequency thereof. Substituting into (2), the target distance / speed is calculated.

こうすることで、一部のビーム方向で他のレーダ装置と同じ周波数やPRIを用いているために干渉波が生じてしまったとしても、このビーム方向とは異なるビーム方向では干渉波が生じないこととなる。また、ピークが検出されたマルチビームからビーム方向が得られる。   In this way, even if an interference wave is generated because the same frequency or PRI as that of other radar apparatuses is used in some beam directions, no interference wave is generated in a beam direction different from the beam direction. It will be. Further, the beam direction can be obtained from the multi-beam in which the peak is detected.

なおこの実施の形態では、素子アンテナ16b−1〜16b−nとして別個の素子アンテナを配置し、アレーアンテナ構成とすることとしたが、機械スキャンや電子スキャンによるマルチビーム構成としてもよい。またその場合は受信器を実施の形態1と同様に受信器17を一つだけ配置し、時分割で各ビームを処理するようにすればよい。このような構成を採用しても、この発明の特徴は失われることがなく、したがって干渉波を抑制するという効果を奏することは明らかである。   In this embodiment, separate element antennas are arranged as the element antennas 16b-1 to 16b-n to form an array antenna configuration. However, a multi-beam configuration by mechanical scanning or electronic scanning may be used. In that case, only one receiver 17 may be arranged as in the first embodiment, and each beam may be processed in a time division manner. Even if such a configuration is adopted, it is clear that the features of the present invention are not lost, and therefore, an effect of suppressing interference waves can be obtained.

またこの実施の形態では、FMCWレーダ方式を用いることとしたが、2周波CW方式に基づくレーダ装置で構成することも容易である。   In this embodiment, the FMCW radar system is used. However, it is easy to configure the radar apparatus based on the 2-frequency CW system.

実施の形態6.
図9は、この発明の実施の形態6によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。実施の形態6は、実施の形態5に加えてさらに送信側もマルチビーム構成にした点が特徴である。送信側の構成もマルチビーム構成としたので、PRIと最低周波数f_mとビーム方向の組み合わせをレーダ装置1に特有のものとすることで、さらに干渉波の抑制を行うことができる。
Embodiment 6 FIG.
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 6 of the present invention. The sixth embodiment is characterized in that, in addition to the fifth embodiment, the transmission side has a multi-beam configuration. Since the configuration on the transmission side is also a multi-beam configuration, the interference wave can be further suppressed by making the combination of the PRI, the lowest frequency f_m, and the beam direction unique to the radar apparatus 1.

図において、実施の形態5と比して新規な要素は次のとおりである。まず基準信号発生器11が発生した周波数変調を伴う基準信号に基づいて送信マルチビーム形成処理を行う送信マルチビーム形成処理器11−2を設けた。さらに送信マルチビーム形成処理によって形成されたマルチビームのそれぞれに対して送信周波数変換を行うために、複数の送信周波数変換器(送信周波数変換器12−1〜12−n、ただしnは2以上の自然数。以下同じ)を設けた。またアンテナ素子として送受兼用のアンテナ素子16−1〜16−nを設け、アンテナ素子16−1〜16−nの送受信を切り替えるためにサーキュレータ15−1〜15−nを設けた。   In the figure, the new elements as compared with the fifth embodiment are as follows. First, a transmission multi-beam forming processor 11-2 that performs transmission multi-beam forming processing based on a reference signal with frequency modulation generated by the reference signal generator 11 is provided. Further, in order to perform transmission frequency conversion for each of the multi-beams formed by the transmission multi-beam forming process, a plurality of transmission frequency converters (transmission frequency converters 12-1 to 12-n, where n is 2 or more) Natural number (the same applies below). In addition, antenna elements 16-1 to 16-n that are used for transmission / reception are provided as antenna elements, and circulators 15-1 to 15-n are provided to switch transmission / reception of the antenna elements 16-1 to 16-n.

また実施の形態6における制御器14は、送信周波数変換器12−1〜12−nのそれぞれに対して周波数ホッピングのベース周波数を与え、パルス生成器13に対してPRIを与えるとともに、送信マルチビーム形成処理器11−2と受信マルチビーム形成処理器18aに対してビーム方向を与えるようになっている。なおここで、ビーム方向とは、方向を直接的に指示する情報である必要はない。例えば、ビームが異なる方向に向けて構成されている場合には、その中の一つのビームを識別するための情報を与えることで、間接的に方向を指示していることになる。ビーム方向としては、このような情報で十分なのである。   Further, the controller 14 in the sixth embodiment gives a base frequency of frequency hopping to each of the transmission frequency converters 12-1 to 12-n, gives a PRI to the pulse generator 13, and transmits a transmission multibeam. The beam direction is given to the forming processor 11-2 and the receiving multi-beam forming processor 18a. Here, the beam direction does not need to be information that directly indicates the direction. For example, when the beams are configured in different directions, the direction is indirectly indicated by giving information for identifying one of the beams. Such information is sufficient for the beam direction.

これによってビーム方向と周波数ホッピングのベース数波数、パルス送信間隔の組み合わせがレーダ装置1に特有のものとなる。なお。ビーム方向と周波数ホッピングのベース数波数、パルス送信間隔の組み合わせがレーダ装置1に特有である、とは、ビーム方向と周波数ホッピングのベース数波数、パルス送信間隔の組み合わせが全く同じになるレーダ装置が他に存在しないことを意味している。こうすることで、複数のレーダ装置間で、一部のビームにおいて周波数ホッピングの周波数帯域やパルス送信間隔の競合が発生し、その結果として干渉が生じていても、他のビームでは競合が発生せず、干渉波の発生を回避できる。そのため、干渉波が生じないビームを用いての補正や補間が可能となって、外部目標の距離や位置を算出することが可能となるのである。   As a result, the combination of the beam direction, the base wave number of frequency hopping, and the pulse transmission interval becomes unique to the radar apparatus 1. Note that. The combination of the beam direction, the number of bases of frequency hopping, and the pulse transmission interval is unique to the radar apparatus 1. The combination of the beam direction, the number of bases of frequency hopping, and the number of pulse transmission intervals is exactly the same. It means that there is no other. In this way, competition between frequency hopping frequency bands and pulse transmission intervals occurs in some beams among a plurality of radar devices, and even if interference occurs as a result, competition occurs in other beams. Therefore, the generation of interference waves can be avoided. Therefore, correction and interpolation can be performed using a beam that does not generate an interference wave, and the distance and position of the external target can be calculated.

実施の形態7.
図10は、この発明の実施の形態7によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において新規な要素は、干渉波モニタ19である。干渉波モニタ19は受信器17が出力する受信信号の周波数とPRIを監視する。またこの発明の実施の形態7における制御器14はこの監視結果に基づいて、レーダ装置の周波数やPRIを変更する。その他の構成要素は実施の形態1と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 7 FIG.
FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 7 of the present invention. A novel element in the figure is an interference wave monitor 19. The interference wave monitor 19 monitors the frequency and PRI of the reception signal output from the receiver 17. Further, the controller 14 according to the seventh embodiment of the present invention changes the frequency and PRI of the radar apparatus based on the monitoring result. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

続いてこの発明の実施の形態7によるレーダ装置の動作について説明する。基準信号発生器11から送信周波数変換器12、パルス生成器13、サーキュレータ15、アンテナ16、受信器17の動作は実施の形態1と同様である。干渉波モニタ19は受信器17の出力に基づいて干渉波の検出を行う。そして干渉波が発生していると判断される場合には、制御器14に信号を送出する。   Next, the operation of the radar apparatus according to Embodiment 7 of the present invention will be described. The operations from the reference signal generator 11 to the transmission frequency converter 12, the pulse generator 13, the circulator 15, the antenna 16, and the receiver 17 are the same as those in the first embodiment. The interference wave monitor 19 detects an interference wave based on the output of the receiver 17. When it is determined that an interference wave is generated, a signal is sent to the controller 14.

制御器14は、干渉波モニタ19から干渉波発生を検知する信号を受信すると、近接する他のレーダ装置との間で現在の周波数ホッピングの使用周波数帯域やPRIの競合が発生していると判断し、現在の周波数ホッピング帯域あるいはPRIを変更する。周波数ホッピング帯域やPRIの変更方法にはいくつかの方法が考えられる。例えば、干渉波が他のCW(連続波)レーダによるものである場合には、他のPRIを採用しても複数のパルスで干渉波の影響を受けてしまうので、周波数ホッピング帯域を変更し、周波数帯が重ならないようにする。また干渉波がパルスの場合はPRIを変更すれば足りるので、PRIのみを変更するようにしてもよい。   When the controller 14 receives the signal for detecting the generation of the interference wave from the interference wave monitor 19, the controller 14 determines that the current frequency hopping use frequency band or PRI conflicts with other adjacent radar devices. Then, the current frequency hopping band or PRI is changed. There are several possible methods for changing the frequency hopping band and PRI. For example, if the interference wave is due to another CW (continuous wave) radar, even if other PRI is adopted, it is affected by the interference wave with a plurality of pulses, so the frequency hopping band is changed, Avoid overlapping frequency bands. In addition, when the interference wave is a pulse, it is sufficient to change the PRI, so only the PRI may be changed.

このようにして、干渉波モニタ19を設けることにより、この発明の実施の形態7によるレーダ装置は、他のレーダ装置の送信波との間で干渉波の発生を抑制することができるのである。   By providing the interference wave monitor 19 as described above, the radar apparatus according to Embodiment 7 of the present invention can suppress the generation of interference waves with the transmission waves of other radar apparatuses.

実施の形態8.
図11は、この発明の実施の形態8によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において実施の形態7に比較して新規な要素は、送信停止制御付パルス生成器20を設けた点にある。送信停止制御付パルス生成器20は連続波をパルス化するとともに、一時的にパルス波の発生を停止する機能を有する。その他の構成要素は実施の形態7と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 8 FIG.
FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 8 of the present invention. In the figure, a novel element compared to the seventh embodiment is that a pulse generator 20 with transmission stop control is provided. The pulse generator 20 with transmission stop control has a function of pulsing the continuous wave and temporarily stopping the generation of the pulse wave. Other constituent elements are the same as those of the seventh embodiment, and thus description thereof is omitted.

このようにすることで、実施の形態8によるレーダ装置は一時的に自身のレーダ波の照射を停止する。一方その間、干渉波モニタ19では他のレーダの照射した送信波を受信して得た信号の有無を識別することができる。この場合、この信号の中には自身のレーダ波による信号が含まれないこととなり、ほとんどすべての信号が干渉波によるものとなる。したがって干渉波の発生を検出するために自分自身の照射したレーダの影響を抑え、より正確に他のレーダとの干渉発生を検出できるのである。   By doing so, the radar apparatus according to the eighth embodiment temporarily stops irradiation of its own radar wave. Meanwhile, in the meantime, the interference wave monitor 19 can identify the presence or absence of a signal obtained by receiving a transmission wave irradiated by another radar. In this case, this signal does not include a signal due to its own radar wave, and almost all signals are due to interference waves. Therefore, in order to detect the generation of the interference wave, the influence of the radar irradiated by itself can be suppressed, and the occurrence of interference with another radar can be detected more accurately.

実施の形態9.
図12は、この発明の実施の形態9によるレーダ装置の構成を示すブロック図である。図において実施の形態1に比較して新規な要素は、コード送信回路21とコードモニタ22とを設けた点にある。コード送信器21は、レーダ装置1で使用している周波数ホッピングの周波数帯域とPRIとをコード化した情報をパルス信号とし、このパルス信号とパルス生成器13が出力するFMCW波に基づくパルス波とを時分割で送信する回路又は素子である。またコードモニタ22は、他のレーダ装置が送信してきた周波数ホッピングの周波数帯域とPRIとをコード化した情報をモニタリングする回路又は素子である。制御器14は、コードモニタ22が取得した情報に基づいてレーダ装置1の周波数ホッピングの周波数帯域とPRIとを制御するとともに、コード送信器21が送信するコードをコードモニタ22が受信した他のレーダ装置のコードに基づいて決定するようになっている。その他の構成要素は実施の形態1と同じであるので説明を省略する。
Embodiment 9 FIG.
12 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus according to Embodiment 9 of the present invention. In the figure, a new element compared to the first embodiment is that a code transmission circuit 21 and a code monitor 22 are provided. The code transmitter 21 uses information obtained by encoding the frequency hopping frequency band and PRI used in the radar device 1 as a pulse signal, and a pulse wave based on the pulse signal and the FMCW wave output from the pulse generator 13. Is a circuit or an element that transmits in a time division manner. The code monitor 22 is a circuit or element that monitors information obtained by encoding the frequency hopping frequency band and PRI transmitted from another radar device. The controller 14 controls the frequency hopping frequency band and the PRI of the radar apparatus 1 based on the information acquired by the code monitor 22, and another radar in which the code monitor 22 has received the code transmitted by the code transmitter 21. The determination is based on the device code. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

このように構成することで、レーダ装置1に特有の周波数ホッピング帯域やPRIを簡易に選択することができるようになる。   With this configuration, it becomes possible to easily select a frequency hopping band or PRI specific to the radar apparatus 1.

なお、コード送信の方法としては図12に示すように連続波をパルス化した送信波と時分割とする方法の他、コード送信用に所定の周波数帯域を予め割り当てておき、常時この帯域を用いてFMCWなどの連続波のパルスとは別に信号を送受信するような構成としてもよい。   As a code transmission method, as shown in FIG. 12, in addition to a transmission wave obtained by pulsing a continuous wave and time division, a predetermined frequency band is allocated in advance for code transmission, and this band is always used. Thus, a configuration may be adopted in which signals are transmitted and received separately from continuous wave pulses such as FMCW.

また他のレーダ装置の用いるコードと別のコードをレーダ装置1に簡易に割り当てる方法としては、例えば次のように行う。
(1)レーダ装置毎に順位を割り当てる予め識別値を付与しておき、コードとしては周波数ホッピング帯域、PRIを表すコードとこの識別値とを送出する。またコードは周波数ホッピング帯域、PRIの組み合わせ毎に複数個準備しておく。複数のコードについても順番を付与しておく。
(2)コードモニタ22では自己の識別値と他のレーダ装置との識別値の大小関係を判断し、他のレーダ装置と自己のレーダ装置のコードが一致し、さらに自己の識別値の方が他のレーダ装置の識別値よりも大きい場合は、一つ順序の大きいコードに移行し、他のレーダ装置よりも識別値が小さい場合は、一つ順序の小さいコードに移行する。
Further, as a method of easily assigning a code different from the code used by another radar apparatus to the radar apparatus 1, for example, the following is performed.
(1) An identification value is assigned in advance for assigning a rank to each radar apparatus, and a code representing a frequency hopping band and PRI and this identification value are transmitted as codes. A plurality of codes are prepared for each combination of frequency hopping band and PRI. An order is also given to a plurality of codes.
(2) The code monitor 22 determines the magnitude relationship between the identification value of the own radar device and the identification value of the other radar device, the codes of the other radar device and the own radar device match, and the self identification value is more If it is larger than the identification value of the other radar device, the code shifts to one code with a larger order, and if the identification value is smaller than the other radar device, the code shifts to a code with a smaller order.

このようにすることで、コードが衝突していることを検知した場合に、コード値を調整した後もさらにコードの衝突が発生することを避けることが可能となる。   By doing so, it is possible to avoid further code collision even after adjusting the code value when it is detected that the code has collided.

実施の形態10.
また、レーダ波を通じてPRIや周波数ホッピングの帯域の衝突を検出するのではなく、通信手段を設けて通信による他のレーダ装置との間で情報交換をし、ここで得られた情報に基づいてレーダ装置に特有なPRIや周波数ホッピングの帯域を選択するようにしてもよい。図13は、このような特徴を有するレーダ装置の構成を示すブロック図である。図に示すように、このレーダ装置では通信手段23を設けた。この通信手段23は他のレーダ装置と通信による情報交換を行う。具体的には、このレーダ装置のPRIや周波数ホッピングの周波数帯域を他のレーダ装置に送信する。また他のレーダ装置からそのレーダ装置が使用しているPRIや周波数ホッピングの周波数帯域を受信する。これによって周囲の状況に基づいて、このレーダ装置に特有なPRIや周波数帯域を選択するのである。
Embodiment 10 FIG.
Rather than detecting a PRI or frequency hopping band collision through radar waves, a communication means is provided to exchange information with other radar devices through communication, and the radar is based on the information obtained here. A PRI or a frequency hopping band specific to the apparatus may be selected. FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of a radar apparatus having such characteristics. As shown in the figure, this radar apparatus is provided with a communication means 23. The communication means 23 exchanges information with other radar devices through communication. Specifically, the frequency band of PRI or frequency hopping of this radar apparatus is transmitted to another radar apparatus. Further, the frequency band of the PRI and frequency hopping used by the radar apparatus is received from another radar apparatus. As a result, a PRI or frequency band specific to the radar apparatus is selected based on the surrounding situation.

このように構成することで、パルスの一部や観測時間の一部を干渉波検出用に用いずに他のレーダ装置との間で周波数ホッピングの周波数帯域やPRIの衝突が発生するかどうかを検出できるので、観測精度を常時一定以上の精度に保つことができる。またこの結果として受信器17や信号処理器18の構成を単純とすることができる。   With this configuration, it is possible to determine whether a frequency hopping frequency band or PRI collision occurs with another radar apparatus without using a part of the pulse or part of the observation time for detecting the interference wave. Since it can be detected, the observation accuracy can always be kept at a certain level of accuracy. As a result, the configuration of the receiver 17 and the signal processor 18 can be simplified.

この発明は、特に自動車搭載用レーダのように、所定の領域内に複数の連続波レーダが存在する状況下で、各レーダ装置が安定的に外部目標の観測を行うことができるようにするものである。 The present invention enables each radar apparatus to stably observe an external target in a situation where there are a plurality of continuous wave radars in a predetermined area, such as a radar mounted on an automobile. It is.

13 パルス生成器、16 アンテナ、19 干渉波モニタ。   13 Pulse generator, 16 antenna, 19 Interference wave monitor.

Claims (2)

周波数変調を伴う基準連続波に基づく送信波を空間に放射し、外部目標に反射されたこの送信波を受信して受信信号を取得するとともに、取得した受信信号と上記基準連続波からビート信号を求め、求めたビート信号から上記外部目標の距離及び速度を算出するレーダ装置において、
上記基準連続波を上記レーダ装置に特有の間隔でパルス化してパルス送信信号を生成するパルス生成手段と、
上記パルス送信信号を上記送信波として空間に放射するアンテナと、
このレーダ装置が使用するパルス送信間隔を符号化してコードを生成するとともに、生成したコードを他のレーダ装置に送信するコード送信手段と、
他のレーダ装置が使用するパルス送信間隔に対応するコードを受信するコードモニタと
を備え、
上記パルス生成器は、上記コード送信手段が送信するコードと上記コードモニタが受信した受信結果に基づいてこのレーダ装置が使用するパルス送信間隔を選択することを特徴とするレーダ装置。
A transmission wave based on a reference continuous wave with frequency modulation is radiated into space, and this transmission wave reflected by an external target is received to obtain a reception signal, and a beat signal is obtained from the acquired reception signal and the reference continuous wave. In the radar device that calculates the distance and speed of the external target from the obtained beat signal,
Pulse generating means for generating a pulse transmission signal by pulsing the reference continuous wave at intervals specific to the radar device;
An antenna that radiates the pulse transmission signal to the space as the transmission wave;
A code transmission means for encoding the pulse transmission interval used by the radar apparatus to generate a code, and transmitting the generated code to another radar apparatus;
A code monitor that receives a code corresponding to a pulse transmission interval used by another radar device, and
The radar apparatus, wherein the pulse generator selects a pulse transmission interval used by the radar apparatus based on a code transmitted by the code transmitting means and a reception result received by the code monitor.
請求項1記載のレーダ装置において、
上記コード送信手段は、上記パルス生成手段によって生成されたパルス送信信号を取得して第1のパルス送信信号とし、上記コードをパルス化して得たパルス送信信号を第2のパルス送信信号として、第1及び第2のパルス送信信号を時分割で出力し、
上記アンテナは上記コード送信手段が出力する第1及び第2のパルス送信信号を上記送信波として空間に放射するとともに、外部目標に反射されたこの送信波を受信して受信信号を出力し、
上記コードモニタは、上記アンテナが出力した受信信号からコードを抽出して上記他のレーダ装置が使用するパルス送信間隔に対応するコードを取得することを特徴とするレーダ装置。
The radar apparatus according to claim 1 , wherein
The code transmission means acquires the pulse transmission signal generated by the pulse generation means as a first pulse transmission signal, and uses the pulse transmission signal obtained by pulsing the code as a second pulse transmission signal. Output the first and second pulse transmission signals in a time-sharing manner,
The antenna radiates the first and second pulse transmission signals output from the code transmission means to the space as the transmission wave, receives the transmission wave reflected by the external target, and outputs a reception signal,
The radar apparatus according to claim 1, wherein the code monitor acquires a code corresponding to a pulse transmission interval used by the other radar apparatus by extracting a code from a reception signal output from the antenna.
JP2009230268A 2009-10-02 2009-10-02 Radar equipment Expired - Fee Related JP4732540B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009230268A JP4732540B2 (en) 2009-10-02 2009-10-02 Radar equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009230268A JP4732540B2 (en) 2009-10-02 2009-10-02 Radar equipment

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006531052A Division JPWO2006013615A1 (en) 2004-08-02 2004-08-02 Radar equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010025944A JP2010025944A (en) 2010-02-04
JP4732540B2 true JP4732540B2 (en) 2011-07-27

Family

ID=41731886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009230268A Expired - Fee Related JP4732540B2 (en) 2009-10-02 2009-10-02 Radar equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4732540B2 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2006013615A1 (en) * 2004-08-02 2008-05-01 三菱電機株式会社 Radar equipment
JP6190140B2 (en) * 2012-06-21 2017-08-30 古野電気株式会社 Target detection apparatus and target detection method
JP6194159B2 (en) * 2012-06-27 2017-09-06 日本無線株式会社 Interference compensation support device
KR101303769B1 (en) 2012-12-17 2013-09-04 국방과학연구소 Method for suppression and detection of the interference signal in frequency modulated continuous wave radars, and storage medium thereof
JP5602275B1 (en) * 2013-04-22 2014-10-08 三菱電機株式会社 On-vehicle radar device and target target detection method applied to on-vehicle radar device
JP6403145B2 (en) * 2014-03-03 2018-10-10 住友電気工業株式会社 Radio wave sensor and detection method
JP6382635B2 (en) * 2014-08-22 2018-08-29 株式会社東芝 Radar system and radar signal processing method thereof
JP6498964B2 (en) * 2015-02-25 2019-04-10 古河電気工業株式会社 Radar device and radar device object detection method
JP2017146099A (en) * 2016-02-15 2017-08-24 マツダ株式会社 Rader system
JP6717044B2 (en) * 2016-05-13 2020-07-01 住友電気工業株式会社 Sensor system
CN110462422B (en) * 2017-03-30 2023-04-25 日立安斯泰莫株式会社 Radar apparatus
WO2019142271A1 (en) 2018-01-17 2019-07-25 三菱電機株式会社 Radar device and abnormality determination program

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2932210B2 (en) * 1991-01-18 1999-08-09 マツダ株式会社 Automotive radar system
JP2657020B2 (en) * 1992-03-17 1997-09-24 富士通株式会社 FM-CW radar device
JP3347571B2 (en) * 1996-03-12 2002-11-20 富士通株式会社 Radar equipment
JP2001051049A (en) * 1999-08-10 2001-02-23 Oki Electric Ind Co Ltd Radar
JP3399884B2 (en) * 1999-09-01 2003-04-21 沖電気工業株式会社 Spread spectrum radar inter-vehicle distance measurement system using interference cancellation processor

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010025944A (en) 2010-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4732540B2 (en) Radar equipment
JPWO2006013615A1 (en) Radar equipment
JP6067870B2 (en) Method for operating automotive radar sensor, driver assistance device, and automobile
US7151482B2 (en) Antenna configuration and radar device including same
US7737882B2 (en) Radar device
EP1321775B1 (en) Fm-cw radar device
JP2567332B2 (en) Time division radar system
US8866668B2 (en) Radar apparatus with different operation modes
JP5371277B2 (en) Radar equipment
US6940447B2 (en) Radar device and method for operating a radar device
US20080088499A1 (en) Methods and apparatus for hyperview automotive radar
KR20190137801A (en) Method and apparatus for capturing the surroundings
US20090085800A1 (en) Radar system and method of digital beamforming
EP2876460B1 (en) A vehicle radar with two transmitter antenna arrangements
JP5552212B2 (en) Radar device
JPWO2007020704A1 (en) Target detection method and target detection apparatus
JPH05264727A (en) Fm-cw radar method
JP6348572B2 (en) Radar apparatus, automobile, and method for operating radar apparatus
EP1635192B1 (en) Radar apparatus with DC offset correction
JP2008170323A (en) Radar device
JP2008286696A (en) Radar device
US9797992B2 (en) FMCW radar apparatus
WO2019059217A1 (en) Radar device
Schuler et al. Array design for automotive digital beamforming radar system
US20050174279A1 (en) Device and method for the single sideband modulation of a radar device

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100525

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100709

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110419

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110420

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140428

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4732540

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees