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毫米波雷達在自動駕駛中有何關鍵作用?

2025-06-30 10:51
智駕最前沿
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隨著自動駕駛技術的不斷成熟和推廣,越來越多傳感器被應用到自動駕駛車輛上。其中毫米波雷達(Millimeter-Wave Radar)以卓越的抗干擾能力、全天候測距性能和豐富的目標運動信息,成為自動駕駛感知系統(tǒng)中的核心組件之一。相較于激光雷達與攝像頭,毫米波雷達的關注度似乎并非那么高,但其作用卻無可替代。

毫米波雷達通過發(fā)射和接收頻率在30–300GHz范圍內(nèi)的電磁波,對前方或周圍環(huán)境進行連續(xù)掃描,借助電磁波的反射信號計算目標的距離、速度和角度信息。典型的77GHz車規(guī)雷達采用脈沖調(diào)制或連續(xù)波調(diào)頻(FMCW)技術,利用發(fā)射信號與回波信號的頻率差(調(diào)頻斜率×時間延遲)精確測量距離,同時通過相位差或多天線布陣實現(xiàn)方位和俯仰角度分辨。在多輸入多輸出(MIMO)架構中,虛擬天線陣列的構建進一步提升了角度分辨率,使得毫米波雷達具備檢測多目標、區(qū)分高速行人與低速騎行者等復雜場景的能力。

在硬件層面,毫米波雷達的核心器件包括高線性度本振(LO)、功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、混頻器和高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。隨著半導體工藝的發(fā)展,SiGe BiCMOS以及90nm以下CMOS制程已能夠滿足毫米波頻段的器件集成和低功耗需求。對于天線的使用,平面微帶陣列與波導稀疏陣列兩種主流方案各有優(yōu)勢,前者結(jié)構扁平、易于封裝,適合批量化生產(chǎn);后者在大帶寬下能夠維持更高的增益和更寬的掃描視野。射頻前端與數(shù)字后端的協(xié)同設計,以及射頻信號鏈的校準和溫漂補償,則保證了雷達在高速、高溫、強振動的車規(guī)環(huán)境下依舊保持穩(wěn)定性能。

從信號處理角度來看,毫米波雷達輸出的是二維或三維的點云(range-Doppler map或angle-enhanced point cloud),需要經(jīng)過多級算法處理才能實現(xiàn)對動態(tài)場景的精準感知。其常見流程包括窗函數(shù)加權、快速傅里葉變換(FFT)、恒虛警(CFAR)檢測、聚類與分割、目標跟蹤(Kalman濾波、多假設跟蹤MHT)等。近年來,深度學習技術開始被引入毫米波雷達點云分析,通過端到端神經(jīng)網(wǎng)絡模型,將保留原始頻域或時域特征,用以目標分類和語義分割。與激光雷達相比,毫米波雷達在識別動態(tài)目標(特別是徑向運動)方面具有天然優(yōu)勢,而結(jié)合多傳感器融合,可實現(xiàn)更魯棒的環(huán)境模型。

毫米波雷達對于自動駕駛的實現(xiàn)起到了不可或缺的作用。毫米波電磁波不受霧霾、雨雪、強逆光的影響,能夠在復雜氣象條件下穩(wěn)定工作,為系統(tǒng)提供持續(xù)的安全冗余;在前向短距(30m以內(nèi))和中遠距(100–200m)毫米波雷達都具備良好探測能力,可與攝像頭、超聲波傳感器和激光雷達形成全覆蓋探測矩陣;利用多普勒效應,毫米波雷達還可在微小頻偏下準確估計目標速度,精度可達厘米/秒級,為自適應巡航和碰撞預警提供可靠依據(jù);隨著大規(guī)模量產(chǎn),毫米波雷達的單價更是逐年下降,使其在中高端車型乃至大眾級自動駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)中廣泛部署成為可能。

其實不難發(fā)現(xiàn),大家在討論自動駕駛感知硬件時,激光雷達及攝像頭一定是主角,但毫米波雷達卻鮮有提及,這主要是因為毫米波雷達存在一定的局限性。首先,毫米波雷達角度分辨率相對激光雷達較低,難以實現(xiàn)高精度的三維成像;其次,毫米波雷達對于靜態(tài)小目標(如路緣石、低矮護欄)回波微弱,易被噪聲淹沒;再次,毫米波雷達的多徑反射和雜波抑制仍是難點,需要更復雜的信號處理;最后,毫米波頻段在不同國家和地區(qū)的監(jiān)管頻譜存在差異,對設計和量產(chǎn)提出了合規(guī)要求。

未來,毫米波雷達或?qū)⒀刂韵路较蜓葸M。一是更高頻段的探索,如150GHz及以上E波段雷達,將帶來更細膩的角度和距離分辨能力;二是全數(shù)字波束形成(DBF)與軟件定義雷達(SDR)架構,將極大提升靈活性,支持動態(tài)波形調(diào)制與智能干擾抑制;三是與AI深度融合,通過自監(jiān)督和遷移學習,在未知場景中實現(xiàn)對回波特征的自適應提取;四是傳感器融合層面的創(chuàng)新,將毫米波雷達與成像雷達、激光雷達、可見光/紅外攝像頭的原始信號級協(xié)同處理,把多源信息統(tǒng)一到智能中樞,提高感知精度與魯棒性;五是車內(nèi)外協(xié)同,本地毫米波雷達可與V2X網(wǎng)絡、高清地圖和云端AI平臺分享實時感知數(shù)據(jù),構建更大范圍的駕駛環(huán)境認知。

毫米波雷達以其全天候、抗干擾、速度測量精準等特點,成為自動駕駛感知系統(tǒng)中不可或缺的關鍵傳感器。伴隨半導體工藝、天線陣列設計、數(shù)字信號處理與人工智能技術的發(fā)展,毫米波雷達的探測精度、抗多徑能力和智能化水平都將得到顯著提升。未來,毫米波雷達不僅會在單車感知中繼續(xù)發(fā)揮核心作用,更將在多車協(xié)同、智慧交通系統(tǒng)中拓展新的應用場景,為實現(xiàn)更高等級的自動駕駛和智能交通提供堅實的技術支撐。自動駕駛時代已經(jīng)開啟,毫米波雷達的不斷進步,將在不遠的將來見證真正的無人駕駛落地。

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       原文標題 : 毫米波雷達在自動駕駛中有何關鍵作用?

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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