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雷达 文章

Qorvo技术助力毅力号火星探测器安全着陆

  • 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc. 近日宣布,Qorvo所提供的器件已成为火星毅力号 2020 任务不可或缺的组成部分,并在毅力号无人探测车成功登陆火星的过程中起到关键作用。NASA 喷气推进实验室(JPL)官方确认,火星毅力号的关键系统之一---着陆雷达---集成了 Qorvo 公司的产品。着陆雷达系统的性能与可靠性决定着毅力号探测车能否安全登陆火星表面。Qorvo基础设施和国防产品(IDP)业务总裁 James Klein 表示:“Qorvo
  • 关键字: 火星  雷达  

英国打造新一代雷达系统:号称全球最先进

  • 据外媒最新报道称,英国正在开发全新的雷达技术,而据说这会是全球最先进的雷达技术,其会被装备到新一代战斗机上。据悉,英国Leonardo公司正在开发的一种新型雷达系统。该系统被称为多功能射频系统,据称其处理数据的能力是现有系统的1万倍,每秒处理的数据量相当于一个爱丁堡大小的城市的全部互联网流量,它的一些子系统已经建成,预计几年后就能看到空中测试过程开始。为了配合最新的雷达技术,BAE系统公司将为新战斗机匹配新可穿戴式驾驶舱,它用头盔面罩内的增强和虚拟现实显示器取代了大部分物理控制接口。这样的驾驶舱不仅减轻了
  • 关键字: 雷达  

集成式收发器支持实现小型相控阵雷达平台

  • 摘要相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用独立的发射和接收集成电路(IC)。这些系统在发射(Tx)电路的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路的模数转换器(ADC)中分别使用单独的芯片。这种区分使得许多系统尺寸庞大、成本高昂且功耗高,如此才能获得所需的通道数量,进而发挥所需的功能。由于制造和校准过程复杂,这些系统通常也需要很长时间才能上市。但是,最近出现一种利用集成收发器的方法,它将许多曾经被认为完全不同的功能融合到单个IC之中。这些IC助力实现了小尺寸、低功耗和
  • 关键字: 雷达  收发器  

汽车的智能座舱、电池管理及距离感测将有何大变样

  • 汽车电子正推动汽车进行一场深刻变革。据德勤2019年“全球汽车供应商调研报告”,从2018—2025年的预期来看,汽车重点发展方向之一是电动化,相关的驱动系统以及电池/燃料电池,都有约3倍的增幅。另外,自动驾驶/ADAS和相应的传感器部分,也会有超过2倍的增长。再有,与电气化相关的智能座舱也有快速发展。与此同时,汽车的传统业务相对增长缓慢或慢慢开始下跌。  增长最快的电驱动、自动驾驶/ADAS的传感器、智能座舱等,未来将会有哪些大变样?近日, ADI中国汽车技术市场高级经理王星炜做客知
  • 关键字: 座舱  BMS  雷达  

英飞凌将亮相 2020 年 CES, 展示连接现实与数字世界的创新科技

  • 近日,英飞凌科技股份公司将亮相2020年国际消费类电子产品展览会(CES 2020),展示如何应用先进的半导体技术,实现产品创新,连接现实与数字世界。要实现现实与数字世界安全、可靠的互联,有赖于先进的传感器技术、可靠的运算能力、硬件的安全性,以及高效的功率半导体产品。展会上,英飞凌将展示助力消费级产品和汽车行业实现物联网与大数据变革的关键半导体产品和技术。更智能、更清洁、更安全的汽车解決方案(Westgate Pavilion 展位号:1700)智能、高效的汽车是未来智慧城市的重要组成部分。凭借
  • 关键字: 雷达  高级驾驶辅助系统  

透地雷达上线 自动驾驶车辆可自动停车

  •  日前,初创公司WaveSense研发了一款基于“透地雷达”的全新技术,即使车辆超出车主视线范围,仍能实现远程召唤功能。例如,车辆位于多层停车场时,WaveSense公司的雷达技术可探查到地面以下三米的空间,能够妥善解决多层停车场的停车难题。此外,在进行自动停车操作时,这一雷达技术无需用到GPS技术,对于停车场的“迷宫”设计而言,无疑是较为理想的解决方案。
  • 关键字: 雷达  自动驾驶  自动停车  

汽车电子为半导体带来的挑战

  • 摘 要:ADAS/自动驾驶、新能源汽车驱动了汽车电子的变革,MCU、雷达、摄像头/图像传感器、AI芯片、电池/电源管理器件、功率器件、存储器、接口等技术产品在不断迭代出新。本文采访了部分业内有代表性的厂商,从中可以了解到相关领域的半导体创新动向。关键词:ADAS;雷达;MCU;电池;电源;存储器1  雷达与摄像头1.1 用于ADAS和自动驾驶的雷达与摄像头大概十年前,恩智浦需要交付的是三十个大客户,其中包括十大车企、二十家tier 1(一级供应商)。但是如今在美国湾区以及在中国,整个生态系统在不
  • 关键字: 201908  ADAS  雷达  MCU  电池  电源  存储器  

Dataspeed自动驾驶平台采用Ouster激光雷达

  • Dataspeed宣布其客户可以使用Ouster激光雷达技术组合,Ouster多光束光闪光激光雷达成本较低,结构紧凑,性能可靠,具有卓越的视觉能力。Ouster的技术与Dataspeed内部技术和Autoware软件组合无缝结合,能为客户提供一系列对象检测与避让功能。
  • 关键字: Dataspeed  自动驾驶  雷达  

雷达、传感器、控制器等如何助力自动驾驶高速发展?

  •   交通事故造成的惨剧每一天都在上演,根据美国安全委员会(National Safety Council)公布的数据显示,仅仅在2017年的上半年,美国共有18689人死于交通事故。中国国家安全监管总局、交通运输部发布的数据则透露,中国在2016年因交通事故死亡的人数达6.3万。这些令人心痛的数据印证了交通事故猛于虎。  如何让交通更安全?如何让交通更高效?从当前的汽车产业发展趋势来看,大家选择相信车子自己开比人类驾驶更安全、高效。自动驾驶将提升个人安全系数,可减少90%以上的事故。自动驾驶是当前汽车产业
  • 关键字: 雷达  传感器  自动驾驶  

机载雷达简史:向雷达先驱者们致敬

  •   蝙蝠,虽然像人一样拥有双眼,但它看起东西来,用到的却不是眼睛。蝙蝠从鼻子里发出的超声波在传输过程中遇到物体后会立刻反弹,根据声波发射和回波接收之间的时间差,蝙蝠就可以轻易地判断出物体的位置。这一工作原理与人类发明的雷达如出一辙。  从蝙蝠的生存技能来理解雷达,无疑是一个很有意思的捷径。不过把雷达的发明说成是仿生学的结果,却是一种牵强附会。如果时间倒退到七十多年前,英国的雷达先驱者们听到这种说法,也一定会笑着解释说,“不,不,是轰炸机让我们发明了雷达,而不是蝙蝠。”  1935年,英国科学家罗伯特.沃森
  • 关键字: 机载雷达  雷达  

汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)中不同类型雷达传感器应用的电路材料的选择方法

  •   将来某一天,自动驾驶车辆将可能比现在驾驶员驾驶的机动车辆更加安全。但在驾驶员开始放开方向盘之前,一些电子功能部件必须成为商用车辆的标准配置,包括毫米波雷达系统,摄像头和(或)激光雷达。与公路相比,雷达似乎与战场更容易联系在一起。但其正稳步成为一种非常可靠的传感器技术,作为现代汽车中先进驾驶辅助系统(ADAS)技术的一部分为现代商用车辆提供电子安全功能。毫米波雷达系统是汽车工业中的一项成熟技术,作为第一个主动安全功能的制动辅助系统,自1996年以来一直由梅赛德斯 - 奔驰公司使用,现在通常用于现代ADA
  • 关键字: ADAS  雷达  

大陆将在76GHz毫米波雷达上配备行人识别功能

  • 图1德国大陆集团(Continental)宣布将在新一代76GHz毫米波雷达上配备行人识别功能(图1)。欧洲的新车碰撞测试ldquo;Euro NCAPrdquo;将从2016年开始在
  • 关键字: 大陆  76GHz毫米波  雷达  

液位计里边超声波和雷达的区别

  • 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度
  • 关键字: 液位计  超声波  雷达  

激光雷达vs雷达 谁将主导市场?

  • 无论选择LiDAR还是RADAR,这两种技术都能很好的胜任这项任务,在这两种技术都还处于快速发展迭代的阶段时,下结论谁将胜出还为时太早。最终谁将主导自动驾驶汽车产业,可能还需要时间来给我们答案。
  • 关键字: 激光雷达  雷达  

智能应用驱动雷达技术普及,毫米波雷达将迎来黄金时期

  • 简言之,雷达(Radio Detection andRanging)是用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置,是利用电磁波侦测目标的电子设备。主要通过多普勒频移公式推算物体的速度、通过电磁波测得值计算目标距离或范围、通过天线相位差计算目标方向及角度、通过FMCW(FrequencyModulated Continuous Wave,调频连续波)计算目标位置,这使得其有诸多不同应用方向,包括发展火热的无人驾驶、无人飞机,甚至智能手机及穿戴设备上的手势识别等。
  • 关键字: 雷达,毫米波,英飞凌  
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雷达介绍

定义   雷达概念形成于20世纪初。雷达是英文radar的音译,为Radio Detection And Ranging的缩写,意为无线电检测和测距,是利用微波波段电磁波探测目标的电子设备。 组成   各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括五个基本组成部分:发射机、发射天线、接收机、接收天线以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 工作原理    [ 查看详细 ]

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