JP6923478B2 - レーダセンサ - Google Patents
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Description
<レーダセンサの構成>
図1は、本発明の実施の形態1に係るレーダセンサの構成の一例を示す回路図である。レーダセンサ1は、例えば、車両前部に設置され、ビームを放射して車両前方のターゲットの検出等を行う。また、レーダセンサ1は、車両後部に設置されてもよい。
次に、ビーム放射方向の調整方法について説明する。本実施の形態では、送信用給電部11,12を介するそれぞれの経路における位相情報に基づいて、送信用給電部11,12間の送信位相差が算出される。そして、送信位相差及び予め設定された設定位相差に基づいて送信位相差の調整が行われることで、ビーム放射方向の調整が行われる。
ステップS10は、レーダセンサ1を起動させるステップである。電源がオンされると、レーダセンサ1が起動し、位相差検出器50は、前回の動作終了時、移相器30に設定されている位相シフト量をリセットする。
ステップS20は、送信用給電部11から電波を放射させるステップである。位相差検出器50は、切替器21をオンし、切替器22をオフする(第1の状態)。これにより、送信用給電部11は、信号処理回路40と接続される。これにより、送信用給電部11に、基準信号が供給され、送信用給電部11は、基準信号に基づく電波を放射する。
ステップS30は、送信用給電部11を介する経路(第1の経路)における位相情報(第1の位相情報:φ1)を検出するステップである。信号処理回路40は、受信用給電部13から供給された切り替え操作前の受信信号(第1の受信信号)及び基準信号に基づいて、切り替え操作前の差分信号(第1の差分信号)を生成する。差分信号は、受信信号と基準信号との差分で規定される信号である。ここで生成される差分信号には、切替器20(切替器21)、配線、送信用給電部11を含む経路全体の位相情報が含まれている。
ステップS40は、送信用給電部12から電波を放射させるステップである。位相差検出器50は、切替器21をオフし、切替器22をオンし(第2の状態)、接続状態の切り替え操作を行う。そうすると、送信用給電部11は、信号処理回路40と電気的に切断される。これにより、送信用給電部12には、移相器30においてデフォルトの位相シフト量に基づいて位相シフトされた基準信号が供給される。そして、送信用給電部12は、位相シフトされた基準信号に基づいた電波を放射する。
ステップS50は、送信用給電部12を介する経路(第2の経路)における位相情報(第2の位相情報)を検出するステップである。信号処理回路40は、受信用給電部13から供給された切り替え操作後の受信信号(第2の受信信号)及び基準信号に基づいて、切り替え操作後の差分信号(第2の差分信号)を生成する。ここで生成される差分信号には、切替器20(切替器22)、配線、送信用給電部12を含む経路全体の位相情報が含まれている。
ステップS60は、送信用給電部11,12のアンテナ開口面における位相差(送信位相差)を算出するステップである。位相差検出器50は、切り替え操作後の位相情報(第2の位相情報:φ2)と、切り替え操作前の位相情報φ1との差分(φ2−φ1)を送信位相差(Δφ)として算出する。
ステップS70は、ビームの放射方向が予め設定された所定の放射方向と一致しているかどうかを判定するステップである。位相差検出器50は、ステップS60において算出された送信位相差と設定位相差とを比較する。なお、設定位相差とは、設定された方向にビームを放射させるときの送信用給電部間(送信用給電部11,12のアンテナ開口部間)の位相差をいう。
ステップS80は、送信位相差及び設定位相差に基づいて、ビーム放射方向の調整を行うステップである。例えば、位相差検出器50は、送信位相差と設定位相差との差分を算出し、算出した差分の値に応じて、位相シフト量をインクリメント又はデクリメントする。位相差検出器50は、調整後の位相シフト量を移相器30へ供給し、移相器30における位相シフト量の情報が更新される。
ステップS80の処理が行われると、すでに述べたステップS50〜S70の処理が再度行われる。再度のステップS50では、基準信号及び方向調整後に受信した電波に基づいて生成された受信信号に基づいて、送信用給電部12を介する経路における振幅情報(A2’)や位相情報(φ2’)が再度検出される。
本実施の形態によれば、切替器20による切り替え操作の前後におけるそれぞれの差分信号に基づいて送信用給電部11,12のアンテナ開口部間の送信位相差を算出することができるので、ビームの放射方位を高精度に制御することが可能となる。
次に、実施の形態2について説明する。実施の形態2では、接続状態の切り換え操作前後のそれぞれに対応する波動方程式に基づきアンテナ開口面における送信位相差を検出し、ビーム放射方向の調整が行われる。なお、以下では、前述の実施の形態と重複する箇所については、原則としてその説明を省略する。
図4は、本発明の実施の形態2に係るレーダセンサの構成の一例を示す回路図である。レーダセンサ101は、図4に示すように、図1の切替器20が切替器120に置き換えられている。切替器120は、送信用給電部12と信号処理回路40との間に設けられている。切替器120は、図1に示す切替器21,22と同様の構成となっている。なお、切替器120をSW2と表記する場合もある。
次に、本実施の形態におけるビーム放射方向の調整方法について説明する。図5は、本発明の実施の形態2に係るビーム放射方向の調整方法の一例を示すフローチャート図である。ビーム放射方向の調整は、図5のステップS110〜S180により行われる。
ステップS110は、レーダセンサ101を起動させるステップである。ステップS110では、すでに述べた図2のステップS10と同様の処理が行われる。
ステップS120は、送信用給電部11から電波を放射させるステップである。位相差検出器50は、切替器120をオフする(第3の状態)。これにより、送信用給電部11にのみ基準信号が供給され、送信用給電部11は、基準信号に基づく電波を放射する。
ステップS130は、送信用給電部11を介する経路(第3の経路)における振幅情報(第1の振幅情報:A11)及び位相情報(第3の位相情報:φ3)を検出するステップである。信号処理回路40は、受信用給電部13から供給された切り替え操作前の受信信号(第3の受信信号)及び基準信号に基づいて、切り替え操作前の差分信号(第3の差分信号)を生成する。ここで生成される差分信号には、配線、送信用給電部11を含む経路全体の位相情報が含まれている。
ステップS140は、送信用給電部11,12から電波を放射させるステップである。位相差検出器50は、切替器120をオンし(第4の状態)、接続状態の切り替え操作を行う。これにより、送信用給電部12には、移相器30においてデフォルトの位相シフト量に基づいて位相シフトされた基準信号が供給される。そして、送信用給電部12は、位相シフトされた基準信号に基づいた電波を放射する。また、送信用給電部11は、基準信号に基づいた電波を放射する。送信用給電部11,12から放射される電波は、空間合成される。
ステップS150は、送信用給電部11を介する経路(第3の経路)及び送信用給電部12を介する経路(第4の経路)を組み合わせた経路(第5の経路)における振幅情報(第2の振幅情報:A12)及び位相情報(第4の位相情報:φ4)を検出するステップである。
ステップS160は、送信用給電部11,12のアンテナ開口面における位相差を算出するステップである。
ステップS170〜S180は、すでに述べた図2のステップS70〜S80とそれぞれ同様であるので、説明は省略する。
本実施の形態によれば、前述の実施の形態による効果に加え以下の効果が得られる。本実施の形態によれば、送信用給電部12と信号処理回路40との間にのみ切替器が設けられている。この構成によれば、送信用給電部11,12のそれぞれから放射され空間合成された電波の振幅情報及び位相情報が得られるので、送信用給電部11,12を介するそれぞれの経路における情報を取得することなく、送信位相差(Δφ)を算出することが可能となる。
次に、実施の形態3について説明する。本実施の形態では、レーダ反射断面積(RCS:Radar Cross Section)に基づいてビーム放射方向を調整しながらターゲットを追尾する方法について説明する。
次に、本実施の形態におけるビーム放射方向の調整方法について説明する。図7は、本発明の実施の形態3に係るビーム放射方向の調整方法の一例を示すフローチャート図である。ビーム放射方向の調整は、図7のステップS210〜S260により行われる。
ステップS210は、レーダセンサ201を起動させるステップである。ステップS210では、すでに述べた図2のステップS10,図5のステップS110と同様の処理が行われる。
ステップS220は、位相シフト量と送信位相差とを対応させたテーブルを作成するステップである。位相差検出器50は、移相器30に設定される位相シフト量を切り替えながら、それぞれの位相シフト量における送信位相差を算出する。そして、位相差検出器50は、位相シフト量と送信位相差とを対応させたテーブルを作成する。なお、送信位相差の算出方法は、実施の形態1と同様であるので、ここではその説明は省略する。
ステップS230は、送信位相差がゼロとなるときの位相シフト量を移相器30に設定するステップである。位相差検出器50は、作成したテーブルに基づいて、送信位相差がゼロとなるときの位相シフト量を抽出し、抽出した位相シフト量を基準位相シフト量として移相器30に設定する。
ステップS240は、ターゲットの相対距離、相対速度、相対角度、及びレーダ反射断面積を算出するステップである。
ステップS250〜S260は、レーダ反射断面積が最大値となるよう、ターゲットの特性に応じてビーム放射方向を調整するステップである。具体的には、ステップS250は、ステップS240で算出されたレーダ反射断面積が最大値であるかどうかを判定するステップである。また、ステップS260は、ステップS250における判定結果に基づいて、位相シフト量を調整するステップである。
まず、1回目のレーダ反射断面積算出後の処理について説明する。この場合、レーダ反射断面積は1回しか算出されていないので、レーダ反射断面積の比較対象となる情報が存在しない。このため、1回目のステップS250では、位相差検出器50によるレーダ反射断面積の判定処理は行われず、ステップS260の処理が行われる。
次に、2回目以降にレーダ反射断面積が算出された後の処理について説明する。2回目以降のステップS250では、今回算出されたレーダ反射断面積と、前回までのレーダ反射断面積との比較を行う。その結果、今回算出されたレーダ反射断面積が最大値であれば(Yes)、位相差検出器50は、位相シフト量の調整を行わない。そして、再度ステップS240の処理が行われる。
本実施の形態によれば、前述の各実施の形態における効果に加え、以下の効果が得られる。本実施の形態によれば、ターゲットのレーダ反射断面積が最大値となるようにビーム放射方向が調整されるので、ターゲットからの反射波の反射強度の低下が抑えられる。これにより、ターゲットの形状にかかわらず、レーダによるターゲットの追尾が可能となる。
次に、実施の形態4について説明する。重量バランスの偏りにより車両に傾きが生じると、レーダセンサにも傾きが生じる。しかし、これまでの実施の形態では、レーダセンサそのものの傾きを検出することができなかった。そこで、本実施の形態では、レーダセンサの傾きを検出することが可能な構成について説明する。
本実施の形態によれば、前述の各実施の形態における効果に加え、以下の効果が得られる。本実施の形態によれば、傾斜角度検出器370によりビーム放射方向の角度ずれが検出されるので、検出した角度ずれに基づいてレーダセンサ301の傾きを検出することが可能となる。
次に、本発明の実施の形態5について説明する。本実施の形態では、切替器の構成がこれまでの実施の形態とは異なっている。
Claims (15)
- 信号処理を行う信号処理回路と、
前記信号処理回路から供給される基準信号に基づいて電波を放射する複数の送信用給電部と、
前記電波を受信し、受信した前記電波に基づいて受信信号を生成する受信用給電部と、
切り替え操作により前記信号処理回路と前記送信用給電部との接続状態を切り替える切替器と、
前記基準信号の位相シフト量を調整する位相差検出器と、
前記信号処理回路と前記送信用給電部との間に設けられ、前記位相シフト量に基づいて前記基準信号の位相をシフトさせる移相器と、
を備え、
前記受信用給電部は、前記切り替え操作の前後におけるそれぞれの前記受信信号を生成し、
前記信号処理回路は、前記受信信号及び前記基準信号に基づいて、前記切り替え操作の前後におけるそれぞれの差分信号を生成し、
前記位相差検出器は、それぞれの前記差分信号に基づいて、前記送信用給電部間における位相差を送信位相差として算出し、前記送信位相差及び予め設定された設定位相差に基づいて前記位相シフト量を調整する、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
前記切替器は、第1の切替器と第2の切替器とを有し、
1の前記送信用給電部と前記信号処理回路との間に、前記移相器及び前記第1の切替器が設けられ、
他の前記送信用給電部と前記信号処理回路との間に、前記第2の切替器が設けられ、
前記第1の切替器がオフ、前記第2の切替器がオンである第1の状態において、
前記受信用給電部は、他の前記送信用給電部から放射された前記電波を受信し、前記切り替え操作前の第1の受信信号を生成し、
前記信号処理回路は、前記第1の受信信号及び前記基準信号に基づいて、前記切り替え操作前の第1の差分信号を生成し、
前記位相差検出器は、前記第1の差分信号に基づいて、他の前記送信用給電部を介する第1の経路における第1の位相情報を検出し、
前記第1の切替器がオン、前記第2の切替器がオフである第2の状態に切り換えられると、
前記受信用給電部は、前記1の送信用給電部から放射された前記電波を受信し、前記切り替え操作後の第2の受信信号を生成し、
前記信号処理回路は、前記第2の受信信号及び前記基準信号に基づいて、前記切り替え操作後の第2の差分信号を生成し、
前記位相差検出器は、前記第2の差分信号に基づいて、前記1の送信用給電部を介する第2の経路における第2の位相情報を検出し、前記第1の位相情報及び前記第2の位相情報に基づいて前記送信位相差を算出する、
レーダセンサ。 - 請求項2に記載のレーダセンサにおいて、
前記第1の状態から前記第2の状態に切り替わる前に、
前記位相差検出器は、前記第1の位相情報を前記位相シフト量として前記移相器へ供給する、
レーダセンサ。 - 請求項2に記載のレーダセンサにおいて、
前記信号処理回路は、前記第1の差分信号及び前記第2の差分信号を所定の中間周波数の信号に変換し、
前記位相差検出器は、変換後の前記第1の差分信号から前記第1の位相情報を検出し、変換後の前記第2の差分信号から前記第2の位相情報を検出する、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
前記位相差検出器は、前記複数の送信用給電部から前記受信用給電部までの距離の差に応じて、前記送信位相差を補正する、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
1の前記送信用給電部と前記信号処理回路との間に、前記移相器及び前記切替器が設けられ、
他の前記送信用給電部と前記信号処理回路とが接続され、
前記切替器がオフである第3の状態において、
前記受信用給電部は、他の前記送信用給電部から放射された前記電波を受信し、前記切り替え操作前の第3の受信信号を生成し、
前記信号処理回路は、前記第3の受信信号及び前記基準信号に基づいて、前記切り替え操作前の第3の差分信号を生成し、
前記位相差検出器は、前記第3の差分信号に基づいて、他の前記送信用給電部を介する第3の経路における第1の振幅情報及び第3の位相情報を検出し、
前記切替器がオンである第4の状態に切り換えられると、
前記受信用給電部は、他の前記送信用給電部及び前記1の送信用給電部から放射され、空間合成された前記電波を受信し、前記切り替え操作後の第4の受信信号を生成し、
前記信号処理回路は、前記第4の受信信号及び前記基準信号に基づいて、前記切り替え操作後の第4の差分信号を生成し、
前記位相差検出器は、前記第4の差分信号に基づいて、前記第3の経路と他の前記送信用給電部を介する第4の経路とを組み合わせた第5の経路における第2の振幅情報及び第4の位相情報を検出し、前記第3の経路、前記第1の振幅情報及び前記第3の位相情報の組み合わせに対応する第1の波動方程式、並びに、前記第5の経路、前記第2の振幅情報及び前記第4の位相情報の組み合わせに対応する第2の波動方程式を連立させて解くことにより、前記送信位相差を算出する、
レーダセンサ。 - 請求項6に記載のレーダセンサにおいて、
前記第3の状態から前記第4の状態に切り替わる前に、
前記位相差検出器は、前記第3の位相情報を前記位相シフト量として前記移相器へ供給する、
レーダセンサ。 - 請求項6に記載のレーダセンサにおいて、
前記信号処理回路は、前記第3の差分信号及び前記第4の差分信号を所定の中間周波数の信号に変換し、
前記位相差検出器は、変換後の前記第3の差分信号から前記第1の振幅情報及び前記第3の位相情報を検出し、変換後の前記第4の差分信号から前記第2の振幅情報及び前記第4の位相情報を検出する、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
ターゲットのレーダ反射断面積を算出するレーダ反射断面積算出器を備え、
前記位相差検出器は、前記移相器に設定される前記位相シフト量を切り替えながら、それぞれの前記位相シフト量に対応する前記送信位相差を算出し、前記位相シフト量と前記送信位相差とを対応させたテーブルを作成し、前記テーブルに基づいて、前記送信位相差がゼロとなるときの前記位相シフト量を基準位相シフト量として前記移相器に設定し、
前記切替器は、前記信号処理回路と前記複数の送信用給電部とを接続し、
前記受信用給電部は、前記基準位相シフト量が設定されたときのターゲット検出用受信信号を前記受信信号として生成し、
前記信号処理回路は、前記ターゲット検出用受信信号及び前記基準信号に基づいて、ターゲット検出用差分信号を前記差分信号として生成し、前記ターゲット検出用差分信号を前記レーダ反射断面積算出器へ供給し、
前記レーダ反射断面積算出器は、前記ターゲット検出用差分信号に基づいて前記レーダ反射断面積を算出し、算出した前記レーダ反射断面積を前記位相差検出器へ供給し、
前記位相差検出器は、前記ターゲット検出用差分信号に基づいて、前記ターゲットとの相対距離、相対速度、及び相対角度を算出し、前記相対距離、前記相対角度、前記相対速度、前記相対角度、及び前記レーダ反射断面積に基づいて、前記レーダ反射断面積が最大になるように前記位相シフト量を調整する、
レーダセンサ。 - 請求項9に記載のレーダセンサにおいて、
前記信号処理回路は、前記ターゲット検出用差分信号を所定の中間周波数の信号に変換し、
前記レーダ反射断面積算出器は、変換後の前記ターゲット検出用差分信号に基づいて前記レーダ反射断面積を算出し、
前記位相差検出器は、変換後の前記ターゲット検出用差分信号に基づいて、前記ターゲットの前記相対距離、前記相対角度、及び前記相対速度を算出する、
レーダセンサ。 - 請求項9に記載のレーダセンサにおいて、
前記位相差検出器は、前記複数の送信用給電部から前記受信用給電部までの距離の差に応じて、前記送信位相差を補正する、
レーダセンサ。 - 請求項9に記載のレーダセンサにおいて、
ビーム放射方向のずれを検出する傾斜角度検出器を備え、
前記位相差検出器は、同一の前記ターゲットについて算出した、複数の相対距離と、それぞれの前記相対距離に対応する前記レーダ反射断面積が最大になるときの前記相対角度と、を前記傾斜角度検出器へ供給し、
前記傾斜角度検出器は、前記複数の相対距離と、それぞれの前記相対距離に対応する前記相対角度と、に基づいて、ビーム放射方向のずれを検出する、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
前記切替器は、スイッチである、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
前記切替器は、電力増幅器である、
レーダセンサ。 - 請求項1に記載のレーダセンサにおいて、
前記基準信号が、ミリ波信号である、
レーダセンサ。
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