历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年04月15日(星期二)

正在发生

2018年04月15日 | 车载毫米波雷达的发展现状

2018-04-15 来源:21ic

作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业和信息化部下发《关于同意车载信息服务产业应用联盟开展智能交通无线电技术频率研究试验的批复》(工信部无函〔2016〕450号)文件,授权车联组织产业单位在合肥、大连、泰州、绵阳等城市开展 77~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达频率规划和WRC-19 1.12议题中国提案工作提供了技术参考,推动了车载雷达安全、可靠地应用于中国智能汽车和智慧交通行业。

1 车载雷达技术原理

车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息传递给汽车控制电路,由汽车控制电路控制汽车变速器和制动器作出应对动作,从而避免发生碰撞。

毫米波雷达具有探测性能稳定、作用距离较长、环境适用性好等特点。与超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。各类车载传感器的优缺点如表1所示。

表1 各类车载传感器优缺点对比

 

2 车载雷达频率划分情况

2005~2013年,欧盟将24GHz、79GHz作为车载毫米波雷达的频谱,而美国使用24GHz、77GHz频带,日本选用了60~61GHz的频段。随着世界范围内76~77GHz毫米波雷达的广泛应用,日本也逐渐转入了79GHz毫米波雷达的开发中。各大国的车载雷达频段主要集中在在23~24GHz、60~61GHz和76~77GHz(79GHz)3个频段,而世界各国对毫米波车载雷达频段使用的混乱情况使得汽车行业车载雷达的发展受到了限制,如表2所示。

从我国的情况看,无线电主管部门对车载雷达的频率划分一直在积极推进之中。2005 年,原信息产业部就发布了《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》,将76~77GHz频段规划给了车辆测距雷达使用。此后,工业和信息化部于2012年发布了《关于发布24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率的通知》(工信部无〔2012〕548 号),将24.25~26.65GHz频段规划用于短距离车载雷达业务的频率。

表2 主要国家车载雷达频率划分情况

 

在日内瓦召开的2015年世界无线电通信大会(WRC-15)上,各国讨论决定,77.5~78.0GHz频段划分给无线电定位业务,以支持短距离高分辨率车载雷达的发展,车载雷达正式获得了全球统一频率划分。

3 国内外车载雷达产品现状

美国、欧洲和日本在车载雷达技术研究方面处于领先地位。目前,越来越多的公司和供应商投入到汽车雷达系统研制、器件开发和算法研究当中。1999年,德国奔驰汽车公司率先采用77GHz毫米波雷达的自主巡航控制系统;2003年,博世研制的77GHz车载雷达正式投入商用;2013年,松下与富士通研制出79GHz频带毫米波车载雷达。目前,毫米波车载雷达的关键技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫等传统汽车零部件巨头所垄断,特别是77GHz 毫米波雷达,只有少数几个国外公司掌握该技术。

在我国,24GHz和77GHz毫米波集成电路的关键技术已取得突破。其中,24GHz毫米波集成电路已实现量产并试用中,但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为:东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频器、倍频器、开关、放大器等单功能芯片的研制,目前,正在开展单片接收/发射前端的设计与研制;厦门意行半导体科技有限公司在24GHz汽车主动安全雷达射频前端集成电路取得突破,是国内唯一一家提供24GHz汽车主动安全雷达射频前端MMIC解决方案的企业;沈阳承泰科技有限公司在研发77GHz汽车毫米波雷达关键技术上取得突破,预计产品不久将问世。

目前,国内毫米波雷达产业的发展主要面临以下几个问题:①行业整体竞争力偏弱。目前,国内的产业链尚未成熟,国外商用车载雷达已经走了几十年的历史了,国内近几年才开始起步,产品上市要面临激烈的竞争压力。②人才极度缺乏。车载雷达研发需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力,而这一领域的人才多集中在军工企业和国外企业。③资金压力大。由于技术基础底子薄,研发所需的测试设备和生产设备都需要从国外购买,价格高昂,后期收益情况又未知,国内相关生产厂家面临很大的资金压力。④开发周期较长。一款毫米波雷达开发周期就要12个月以上,产品还需要通过静态测试、动态测试、上车测试以及各种复杂的环境下测试,整个研制周期至少要2年以上。

4 对策与建议

结合国内车载雷达频率划分和产品研制的现状,提出了以下建议:①在国家层面给予更大的政策支持和资金资助。通过设立重大专项研究课题、给予财政优惠政策等方式提高国内企业投入车载雷达行业的积极性,从而带动自主雷达材料、部件、系统和整机产业发展。②通过军民融合的方式促进车载雷达行业的发展。国内军工企业在毫米波雷达研制方面有雄厚的技术和人才积累。通过军民融合的方式,鼓励军工企业加入车载雷达研制队伍中来,可有效解决国内民用车载雷达技术基础薄弱、人才匮乏的问题。③大力促进人才队伍建设,推进行业产学研的结合。国内相关企业应当与科研院所、高等学校从人才培养、关键技术突破、产品性能验证等方面密切合作,共同将国内车载雷达行业做大做强。④选择合适的方式与外国企业合作,引进先进技术。应当鼓励国内有实力的企业通过并购、股权转让、技术合作等方式,从欧美产品领先厂商手中获取先进技术,尽快弥补现有技术的不足。

未来,无论是高级辅助驾驶系统(ADAS)产业,还是无人驾驶行业,毫米波雷达都会是汽车最核心的传感器之一。虽然国产毫米波雷达突破了部分核心技术,但毕竟刚刚起步,力量还薄弱,应当加快开发国产毫米波雷达芯片并车载应用,使我国汽车毫米波雷达产业摆脱受制于人的局面。


推荐阅读

史海拾趣

Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事

在半导体行业中,供应链的稳定性和可靠性对企业的发展至关重要。Benchmarq Microelectronics Inc深知这一点,因此始终注重供应链管理和合作伙伴关系的建立。公司与多家知名供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可控。同时,公司还加强库存管理和物流配送,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些努力不仅提升了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加便捷、高效的服务。

APLUS Products公司的发展小趣事

APLUS Products公司起源于XXXX年,当时电子行业正处于飞速发展的黄金时期。公司创始人凭借对电子技术的深厚理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于研发和生产高质量的电子产品。初期,公司面临着资金短缺、技术难题和市场竞争等多重挑战。然而,通过不断的技术创新和产品优化,APLUS逐渐在市场中崭露头角。

Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事

ECT一直致力于技术创新和研发,不断推出具有竞争力的新产品。多年来,ECT成功拥有了100多项专利,这些专利不仅涵盖了电子测试系统的各个方面,也体现了公司在技术上的领先地位。通过不断的技术创新,ECT赢得了众多世界知名电子公司及其代工厂的长期合作伙伴关系,进一步巩固了其在行业中的主导地位。

德力西(DELIXI)公司的发展小趣事

面对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,德力西始终坚持创新驱动的发展战略。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,推出了多款具有竞争力的新产品。同时,德力西还积极响应绿色发展的号召,致力于打造低碳环保的电子产品。例如,在芜湖基地获得了中国低压电气行业国产品牌首家五星级零碳工厂及碳中和物流园区认证,这标志着德力西在绿色发展方面取得了显著成果。

睿赫(crechip)公司的发展小趣事

随着技术的不断突破和市场需求的日益增长,睿赫公司的芯片产品逐渐得到了广泛的应用。尤其是在智能手机、物联网和智能家居等领域,睿赫芯片凭借其高性能和低功耗的特性,赢得了众多知名企业的青睐。

与此同时,睿赫公司还积极拓展海外市场,与国际知名企业展开合作,共同推动电子行业的发展。通过不断的技术创新和市场拓展,睿赫公司逐渐在电子行业中树立了自己的品牌形象。

Dicon Fiberoptics Inc公司的发展小趣事

进入21世纪后,随着互联网的普及和信息技术的飞速发展,光纤通信技术迎来了新的发展机遇。DiCon凭借其在微机电系统(MEMS)、微光学设计等领域的技术积累,成功推出了一系列具有创新性的光纤通信产品。这些产品不仅提高了数据传输的速度和稳定性,还降低了成本,进一步扩大了公司在市场上的份额。

问答坊 | AI 解惑

用消磁器降低碟片夹持器磁性

本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 影碟机因碟片夹持器磁力过强导致的进出盒不畅维修方法《电子报》已多有报道。最近笔者实践中发现一更简单有效的方法,现奉献于同行。一台“步步高”影碟机,故障为不出盒。开盖检查,按动出盒 ...…

查看全部问答>

设置只能用于监控,不能用于其它的操作

如何做到屏蔽Win的快捷方式和任务管理器 让监控的主机只能做监控而不让其他人乱动监控主机…

查看全部问答>

MCU需要改进

长久以来,计算机系统的抗干扰一直是人们关心的重要问题,因为计算机用得越来越广,可靠性越来越重要,而抗干扰本身就是可靠性的重要组成部分。为了汽车、飞机、卫星、反应堆的安全,人们在抗干扰问题上花费了大量精力与金钱,尽管已经取得了长足的 ...…

查看全部问答>

protel视频教程(2)

由于太大了,一次传不完,、。。。…

查看全部问答>

ARM9开发板PB下,编译错误

BUILD: [01:0000000043:ERRORE] NMAKE :  U1073: don\'t know how to make \'E:\\WINCE500\\platform\\common\\lib\\ARMV4I\\retail\\ChipSelect_at91sam926x.lib\' BUILD: [01:0000000045:ERRORE] NMAKE.EXE   -i -c BUILDMS ...…

查看全部问答>

如果用ML2035自带的晶振,CLK IN引脚该怎么接啊?

ML2035自带晶振的频率是3M-12M这个范围,但怎么调节到一个确定的频率啊?…

查看全部问答>

8952 DATA段太长怎么解决?

小弟最近用KEIL C 编辑一个单片机程序约有400行 编译的时候提示有个错误,ERROR C249: \'DATA\': SEGMENT TOO LARGE  我已经改了项目的CODE ROM SIZE 为LARGE  但memory model 为small 请问各位达人 有什么方法解决吗?…

查看全部问答>

激光测距传感器参数

现在我需要几个基于光学三角测量原理的激光测距传感器的参数,要做一个参数对比,至少需要3个以上,有哪位高手可以给下这方面的资料,或者告诉我去哪里找。还有写激光测距传感器的参数对比,需要主要写哪几个方面的参数。小弟在这里感谢各位高手了 ...…

查看全部问答>

印刷电路板布局基本原理

资料是ADI九月份模拟大课堂的主题,里面对于信号路由的部分简洁有力,很不错。 基本内容如下:    PCB布局概览原理图关键元件定位和信号路径电源旁路寄生效应、过孔和放置接地层布局 ...…

查看全部问答>