JP5576340B2 - 周波数ホッピングによる高度方向スキャンを使用するマイクロ波システム - Google Patents

周波数ホッピングによる高度方向スキャンを使用するマイクロ波システム Download PDF

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Description

本発明は、自動車に用いられ、且つ、周波数ホッピングによる高度方向スキャンを達成するマイクロ波システムに関する。
ミリメートル領域の電波を用いるマイクロ波システムは、自動車で使用するためにある周波数が割り当てられている。例えば、76.5GHzから80GHzのバンド幅が、多くの国で自動車用に割当てられている。割当てバンド幅は国によって異なる。
多くの自動車システムは、アンテナのためのラジエータアレイを備えたFMCWマイクロ波システムを用いている。ラジエータアレイ中の種々の素子に対して位相シフトを用いて、ラジエータアレイ中の異なる要素が水平方向にスキャンされる。
以前、これらのFMCW自動車用レーダーシステムは、ある固定された周波数のFMCW信号を使用し、ある固定されたバンド幅で周波数変調スキャンを行っていた。これによって、アンテナの水平スキャンを的確に提供することができる一方で、高度方向のスキャン、即ち、垂直方向スキャンを提供する試みは何ら為されていない。このような高度方向スキャンは、例えば、アンテナのラジエータアレイを機械的に傾けることによって可能であるけれども、そのようにすることに対するコストは過剰であり、効果は比較的小さい。このように、既知の車両用レーダーシステムでは、如何なる高度方向スキャンをも提供していない。
本発明は、以前から知られているシステムの上述の不都合を克服する、高度方向スキャンを備えたFMCW自動車用レーダーシステムを提供する。
既知のFMCW自動車レーダーシステムと同様に、本発明の自動車用レーダーシステムは、車両に対して固定された位置にある、従来型のアンテナラジエータアレイを使用する。従来の方法では、このアンテナアレイは、アンテナラジエータアレイの位相シフトを利用して、水平方向にスキャンされる。
しかしながら、既知のFMCW自動車用レーダーシステムとは異なって、本発明の方法は、政府によって割当てられたバンド幅内で、FMCW信号を異なる中心周波数で送信するために、周波数ホッピングを用いる。さらに特定すると、本発明では、第1のFMCW信号は第1のバンド幅で送信され、且つ、第1のマイクロ波中心周波数を有している。第1のマイクロ波信号からのエコーは、もしあればその後、ラジエータアレイによって受信される。その後、第2のFMCWマイクロ波信号が、第2のバンド幅で、且つ、第2のより高いマイクロ波中心周波数で送信される。第1および第2のバンド幅は大きさが同じであっても良いが、第1および第2の中心周波数は充分に相違しており、その結果、第1および第2のバンド幅は互いにオーバーラップしない。
もしあれば、エコーはその後、第2のマイクロ波信号として、アンテナラジエータアレイ上で受信される。これらのエコーまたは複数のエコーは、その後、エコーを誘発する物体または複数の物体の位置または複数の位置を特定するために処理され、その情報はその後ユーザに通信される。上記のステップは、その後、連続して繰り返される。
アンテナラジエータアレイが固定されているため、第2のFMCW信号は、ラジエータアレイ中での位相シフトに基づいて、高度的に上方へのシフトを、自動的に提供する。
本発明では、FMCWマイクロ波信号に対して少なくとも2個の異なる中心周波数が必要である。しかしながら、異なる中心周波数を有する、3個またはそれ以上の異なるマイクロ波信号を、本発明の範囲を外れることなく使用することができる。
以下の詳細な説明を添付の図面と共に読むことによって、本発明をより良く理解することができる。以下の図面において、同様の参照番号は同様の部材を示す。
本発明の好ましい実施形態を示すブロック図である。 ラジエータアンテナアレイを示す平面図である。 レーダーアンテナアレイを介した周波数の異なる信号の伝播を示す概略図である。 異なる周波数に対する、垂直ビーム傾斜を示すグラフである。 周波数に対するビーム傾斜のグラフである。 本発明の作用を示す概略図である。
最初に図1を参照すると、本発明のシステムを示す単純化されたブロック図が示されている。システム20は、マイクロ波送信機22を含み、この送信機22はそのアンテナ24から周波数変調されたCW信号を送信する。送信機22は、ミリメートル波長領域、例えば、76GHzから80GHzの領域のマイクロ波信号を送信する。
さらに、送信機22は、アンテナ24から少なくとも2個の異なる中心周波数FおよびFでFMCW信号を送信する。マルチプレクサ26を中心周波数FおよびFを選択するために用いることができ、且つ、FMCW信号は、2個の信号FおよびF上で交互に且つ繰り返して送信される。従来の方法では、それぞれの中心周波数はランプまたはその他の波形によって周波数変調される。
周知の方法で、物体28は送信されたマイクロ波信号をラジエータアレイ30に跳ね返す。典型的なラジエータアレイ30が図2に示されており、これは、アレイ上にマウントされた複数のラジエータ32を含んでおり、ラジエータ32の位相シフトにより水平位置でスキャンされるように適合されている。ラジエータアレイ30にエコーバックを生成する物体の水平位置を決定するためのこのような位相シフト法は、当業者にとって周知である。
ラジエータアレイ30からの出力は、次に、プロセッサ34(図1)に結合されるが、このプロセッサ34はさらに送信機22から周波数FまたはFを示す信号を受信する。以下にその詳細を示す方法では、プロセッサ34は次に物体28の水平位置のみならず、物体28または29の高度を決定し、ディスプレイ36を介して処理結果をユーザに通信する。上述のプロセスは連続して反復的に繰り返される。
次に図3を参照すると、アンテナアレイ30のラジエータ32を有する非常に小さな部分が、周波数Fおよび周波数Fにおける、送信機22からのマイクロ波信号のエコーの伝搬と共に、示されている。ラジエータ32のサイズは固定されており、且つ、マイクロ波中心周波数FおよびFは周波数において互いに離れているので、アンテナラジエータ32を介した周波数FおよびFの伝搬は、互いに対してシフトし、それによって、それぞれのラジエータ32に対する波長の位置は、周波数Fと周波数Fとでは幾分異なる。
位相シフトにおけるこの相違によって、ビームが垂直方向即ち高度方向において傾斜するようになる。このビーム傾斜は、周波数Fに対するビーム傾斜パターン40として、且つ、周波数Fに対するビーム傾斜パターン42として、図3に示されている。
図4にこのビーム傾斜をより良く示しており、図4では、76.5GHzから80GHzまでの全マイクロ波バンドを横切って、3個の異なる周波数F、F、Fが分布している。3個の周波数F、F、Fのそれぞれに対してFMCW信号によって生成されたバンド幅が相互に重複しないように、各周波数F、F、Fの中心周波数は選択されている。さらに、図4では単に例示のみに3個の周波数が示されているが、異なる2個の周波数あるいは4個またはそれ以上の周波数を、本発明の範囲と精神を逸脱することなく使用することができる。
図4をさらに参照すると、異なる周波数に対する高度方向のバンド傾斜が、周波数Fに対する伝搬波形40、周波数Fに対する伝搬パターン42および周波数Fに対する伝搬パターン44において示されている。それぞれのパターン40、42および44に隣接するスケールから明らかなように、周波数Fにおけるビーム傾斜は約75度であり、パターン42に対して約78度に増加し、さらに、パターン44に対して約81度まで増加する。
固定されたアンテナラジエータアレイに対して、中心周波数に対するビーム傾斜の関係が図5に示されている。76.5GHzにおいて、この傾斜は約9.4度であり、80GHzにおいて約3度まで減少する。その結果、76.5GHzから80GHzのバンド内でFMCW周波数の中心周波数を単に変化させることによって、6度以上の高度方向のシフトを獲得することができる。異なるマイクロ波バンドは異なるマイクロ波シフトを形成する。
次に図6を参照すると、本発明に従って垂直スキャンを使用することの利点が示されており、図6では、本発明のシステムを使用する車両50が自動車52と同様に、自動車52の前方のトラック54を追跡している。車両50内のレーダーシステムからの高度が低いビーム送信は、自動車52を検出することができるが、矢印56で示すより高いビーム高度では、自動車52を通過しトラック54を検出する。このような情報は、例えばトラック54が車両50から見えないような夜間の運転状況において、特に有用である。
以上から、本発明が、自動車用レーダーシステムの高度方向のスキャン、即ち垂直スキャンに対して、非常に簡単なシステムおよび方法を提供することが理解される。この本発明に対する多くの変形は、当業者にとって、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の精神から逸脱することなく、明白である。

Claims (6)

  1. 水平方向にスキャンするように構成されたラジエータアレイを有するマイクロ波アンテナと共に使用する、垂直方向にスキャンする方法において、
    a)第1のバンド幅を有する第1のFMCWマイクロ波信号を第1のマイクロ波中心周波数で送信するステップと
    b)前記第1のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信するステップと
    c)その後、第2のバンド幅を有する第2のFMCWマイクロ波信号を第2のマイクロ波中心周波数で送信するステップであって、前記第1および第2の中心周波数は前記第1のバンド幅よりも大きく且つ前記第2のバンド幅よりも大きい周波数だけ互いに離れている、ステップと
    d)前記第2のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信するステップと
    e)このエコーを生成する1個の物体または複数の物体の位置を特定するために、前記エコーの受信を処理し、前記位置をユーザに通信するステップと、を備え、さらに
    前記ステップa)〜e)を繰り返すステップを備える、垂直方向にスキャンする方法。
  2. 請求項1に記載の方法において、前記第1および第2のバンド幅は相互に重複しない、垂直方向にスキャンする方法。
  3. 請求項1に記載の方法において、前記第1および第2の中心周波数は、76GHzと80GHzの間である、垂直方向にスキャンする方法。
  4. 水平方向にスキャンするように構成されたラジエータアレイを有するマイクロ波アンテナと共に使用する、垂直方向にスキャンするためのシステムにおいて、
    1のバンド幅を有する第1のFMCWマイクロ波信号を第1のマイクロ波中心周波数で送信し、かつ、第2のバンド幅を有する第2のFMCWマイクロ波信号を第2のマイクロ波中心周波数で送信する送信機であって、前記第1および第2の中心周波数は、前記第1のバンド幅より大きくかつ前記第2のバンド幅より大きい周波数だけ互いに離れている、送信機と、
    記第1のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信し、かつ、前記第2のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信する受信機と、
    コーを生じる一個または複数の物体の位置を特定するために、このようなエコーの受信を処理し、且つ、このような位置をユーザに通信するためのプロセッサと、を備え、
    前記プロセッサは、
    a)前記送信機に、前記第1のバンド幅を有する第1のFMCWマイクロ波信号を第1のマイクロ波中心周波数で送信させるステップと、
    b)前記受信機に、前記第1のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信させるステップと、
    c)次に、前記送信機に、前記第2のバンド幅を有する第2のFMCWマイクロ波信号を第2のマイクロ波中心周波数で送信させるステップと、
    d)次に、前記受信機に、前記第2のマイクロ波信号のエコーを前記ラジエータアレイ上で受信させるステップと、を繰り返して実行する、垂直方向にスキャンするためのシステム。
  5. 請求項に記載のシステムにおいて、前記第1および第2のバンド幅は相互に重複していない、垂直方向にスキャンするためのシステム
  6. 請求項に記載のシステムにおいて、前記第1および第2の中心周波数は、76GHzと80GHzとの間である、垂直方向にスキャンするためのシステム
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