先简单介绍4D手势雷达的实现原理,主要包括MIMO架构和虚拟阵列,然后重点关注片上天线(Antenna in Package,AiP)的单发/多发的方位图以及Beamforming性能。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/363654621 知乎:基于毫米波雷达的手势识别原理
系统介绍
雷达的实物系统见下图,采用TDM+TXBF工作模式。MIMO雷达使用多个发射和接收来探测周边环境中的目标。利用虚拟阵列技术,可以大大降低雷达系统的硬件复杂度,增加天线阵列的孔径。因此与单发单收的雷达架构相比,MIMO雷达具有更高的空间分辨率、更窄的波束方向图和更好的信号比性能。
系统采用加特兰CAL60S244-IB芯片,等效的虚拟阵列是一个3*4的矩阵阵列(芯片有4个发射天线,但实物只采用边缘并排的3个发射天线),如下图(b)所示。
图3描述了TR22模式的Tx和Rx时序,在第一个线性调频期间,TX1和Tx2同时打开发射信号,并且所有4个Rx通道都打开用以接收信号。Rx1和Rx2接收到的信号累加形成Channel1,Rx2和Rx3接收到的信号累加形成Channel2,Rx3和Rx4接收到的信号累加形成Channel3(为保证每个子阵之间的距离固定,TRMN模式下的接收天线和发射天线需要保持相邻)。在第二个线性调频周期内,Tx2和Tx3开启,Rx按前一个调频周期内相同原理接收信号,因此一共得到6路信号数据。
图3:TR22时序结构
通过改变MIMO阵列中的TRMN模式(单发、双发及三发),可以获得各种虚拟阵列和不同的雷达系统参数。其中最主要的雷达参数就是探测距离,不同的收发组合具有不同的EIRP及俯仰方位角度,因而可以实现不同距离的检测。下图(a)汇总了不同MIMO工作模式下的探测距离划分,TR11(单发单收)探测距离最短。TR34(3发4收)实现最远探测距离。
图3:所提出的可重构虚拟阵列检测技术的总体示意图:
MIMO系统信号合成分射频部分和数字部分,对于射频部分,不同的发射天线在一个线性调频周期内同时发射信号,不同的发射天线信号在空间汇聚,形成空间增益,使雷达能够探测到更远的目标。对于数字合成部分,系统将多路接收信号经过预处理和标定过程累加为一路数据,可以提高信号的信噪比,提高系统的感应识别能力。
整个系统的工作流程如下,第一步是初始化雷达,使用TR34工作模式检测目标和雷达之间的距离d,其次根据d来选择合适的MIMO工作模式(图3),依次进行3D空间定位和1D微动处理。在一定数量的调频帧后,执行检测过程以验证手势运动是否结束,如果没有结束,重新检测目标和雷达距离d,以确保雷达处于最佳的工作模式。如运动结束,则得到手势感应的结果。
AiP天线性能
图5:CAL60S244-IB尺寸
芯片尺寸12.2 mm × 12.2 mm。CAL60S244-IB在方位和俯仰都有解角能力,通过不同的收发天线组合实现不同的FoV,灵活运用到短距离通信中。TX0到TX1/2/3的方位面间距9.8mm,TX1/2/3俯仰方向间距2.5mm,Rx天线方位间距2.5mm,俯仰无区分,接收天线增益2dBi。对于单发射天线模式,常温下的EIRP为12dBm,6dB通道俯仰FOV为80°,方位60°,12dB通道俯仰和方位分别为80°和100°。对多天线发射模式(TX1+TX2+TX3,官方建议初始相位均为0),常温下的EIRP为21dBm,6dB通道俯仰FOV为40°,方位80°,12dB通道俯仰和方位分别为60°和100°。数据汇总见下表。
图6:AiP仿真模型
图7:AiP天线S参数
图8:3Tx同时发射的俯仰面
图9:TXBF
图10:常温下的EIRP: (a)单发模式; (b)TXBF模式
图11:单发模式下的TX-RX方位面性能
图12:单发模式下的TX-RX俯仰面性能
图13:双发模式下(TX1+TX2)的TX-RX方位/俯仰性能
图14:双发模式下(TX2+TX3)的TX-RX方位/俯仰性能
图15:三发模式下(TX1+TX2+TX3)的TX-RX方位/俯仰性能
图16:三发模式下(TX1+TX2+TX3)的Beamforming