天线装置、放大器和接收器电路、以及雷达电路制造方法及图纸

技术编号:9521394 阅读:123 留言:0更新日期:2014-01-01 18:51
一种天线装置(1i)包括第一链(301)的至少两个天线组件(31i),其中天线组件(31i)中的每一个包括具有用于发射雷达波(22i)的一排天线补片(92)的发射天线(2i);以及具有用于接收雷达响应波(320)的一排天线补片(92)的接收天线(4i);其中所述接收天线(4i)的所述一排天线补片(92)与所述发射天线(2i)的所述一排天线补片(92)对齐。用于放大雷达信号(20)和用于接收雷达响应信号(320)的放大器和接收器电路(3i),所述放大器和接收器电路(3i)包括移相器(323)以用于移位所述雷达信号(20)的相位以被放大并用于同步移位所接收到的雷达响应信号(320)。雷达电路(310)包括第一链(301)的至少两个雷达组件(39i),其中雷达组件(39i)中的每一个包括:如上所述的放大器和接收器电路(3i);用于发射雷达波(20)的发射天线(2i);以及用于接收雷达响应波(320)的接收天线(4i)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利摘要】一种天线装置(1i)包括第一链(301)的至少两个天线组件(31i),其中天线组件(31i)中的每一个包括具有用于发射雷达波(22i)的一排天线补片(92)的发射天线(2i);以及具有用于接收雷达响应波(320)的一排天线补片(92)的接收天线(4i);其中所述接收天线(4i)的所述一排天线补片(92)与所述发射天线(2i)的所述一排天线补片(92)对齐。用于放大雷达信号(20)和用于接收雷达响应信号(320)的放大器和接收器电路(3i),所述放大器和接收器电路(3i)包括移相器(323)以用于移位所述雷达信号(20)的相位以被放大并用于同步移位所接收到的雷达响应信号(320)。雷达电路(310)包括第一链(301)的至少两个雷达组件(39i),其中雷达组件(39i)中的每一个包括:如上所述的放大器和接收器电路(3i);用于发射雷达波(20)的发射天线(2i);以及用于接收雷达响应波(320)的接收天线(4i)。【专利说明】天线装置、放大器和接收器电路、以及雷达电路
本专利技术涉及天线装置并且涉及雷达电路。
技术介绍
天线和半导体技术的不断改进有助于执行智能雷达系统的新概念。
技术实现思路
如所附权利要求中所描述的,本专利技术提供了天线装置和雷达电路。本专利技术的具体实施例在从属权利要求中被陈述。参照下文中描述的实施例,本专利技术的这些或其它方面将会很明显并且被阐述。【专利附图】【附图说明】参照附图,仅仅通过举例的方式,本专利技术的进一步细节、方面和实施例将被描述。在附图中,类似的参考数字被用于表示相同的或功能相似的元件。附图中的元件为了简单以及清晰而被图示,并且不一定按比例绘制。图1示意性地示出了第一示例雷达电路上的顶视图。图2示意性地示出了具有特定电气条件的微带补片天线的细节的示例实施例。图3示意性地示出了当具有与图2中所示出的电气条件相反的电气条件的时候在另一个实例的微带补片天线的示例实施例。图4示意性地示出了由图1的示例雷达电路执行的波束形成的示例实施例。图5示意性地示出了当在如图4中所示出的反射物体的星群中采用图1的示例雷达电路的时候接收到的雷达响应的信号强度的示例实施例。图6示出了第二示例雷达电路。图7示意性地示出了由图6的示例雷达电路执行的波束形成的示例实施例。图8示意性地示出了可用于根据图6的雷达电路的放大器和接收器电路的示例实施例。图9示意性地示出了雷达电路的提取物。【具体实施方式】由于本专利技术说明的实施例可能大部分是通过使用本领域所属技术人员所熟知的电子元件和电路被实施,所以不会在比上述所说明的认为有必要的程度大的任何程度上解释细节,以用于对本专利技术基本概念的理解以及认识并且为了不混淆或偏离本专利技术所教之内容。在本说明书的上下文中,可假定能够接通和断开电流的任何器件也能够控制转换的电流强度。例如在晶体管的背景下,可基于控制电流或控制电压执行电流强度控制和/或开关。可连续地执行电流的控制。用于信息的传输的线路可包括有线接口、无线电接口、或光纤接口中的至少一个。图1示意性地示出了第一示例雷达电路10上的顶视图。雷达电路10可包括两个微带补片天线21、22以用于发射雷达信号20 (参见图8)。第一放大器和接收器(PARx)电路31可馈送第一发射天线21,并且第二放大器和接收器电路32可馈送第二发射天线22。放大器和接收器电路31、32中的每一个可具有四个接收通道61、62、63、64。每一个接收通道6i可由专用于各自接收通道6i的自己的微带补片天线4i提供。本地振荡器80可向两个放大器和接收器电路31、32馈送本地振荡器信号81。两个放大器和接收器电路31、32中的每一个可生成自己的中频信号71、72以用于将其馈送给解调单元85。雷达电路10可包括控制单元83。经由校准线路86,控制单元83可向两个放大器和接收器电路31、32中的每一个馈送相位校准信号。控制单元83可经由另一个控制线路68控制本地振荡器80。本地振荡器80可经由本地振荡器信号线路82向控制单元83馈送本地振荡器信号81。图2示意性地示出了具有特定电气条件的微带补片天线2i的细节的示例实施例。微带补片天线2i可包括被布置在由隔离材料制成的层88上的导电条90、92、112。导电层89可被布置在隔离层88的相对侧上。导电层89可被称为“接地层”。放大器3i (参见图1或图6)可向输入端子90或向微带补片天线2i的馈送线路90馈送射频信号20 (参见图8)。射频信号20可通过微带补片天线2i传播,直到它到达微带补片天线2i的最后补片92或微带补片天线2i的输出端子94。当微带补片天线2i具有符合射频信号20的基本频率I/λ的间距96的时候,雷达信号20的波可在如图2中所示的补片92和导电层89之间形成电场线98。当馈送线路90的传播方向100上的补片92的间距96符合雷达信号20的波长λ的时候,补片92的所有导入边沿104可具有相同的电势。导入边沿104可垂直于传播方向100。然后,补片92的所有导出边沿106可具有相同的电势,但异号。换句话说,当馈送线路90传播方向100上的补片92的长度108和相邻补片92之间的馈送线路112的长度110中的每一个大约等于传播方向100上的微带补片结构2i内的雷达信号波长λ的一半λ/2的时候,其适用。因此,与在边沿104、106处的图2和图3中所示出的每一个电场线98的补片92的表面(宽边)平行的场分量99可具有相同方向、相同值和相同符号。导出边沿106可垂直于传播方向100。图3示意性地示出了在另一个实例而不是图2的实例的微带补片天线2i的示例实施例,其中微带补片天线2i的电气条件与图2中所示出的电气条件相反。因此,假定适合于补片92的间距96的波长λ被应用,具有一系列补片92的这样的微带补片天线2i的所有补片92可表现为一组同步振荡电偶极子。因此,每一个天线补片92可形成发射无线电波的振荡电偶极子,其中具有垂直于每一个补片92的表面的指向向量116。当所有天线补片92同步运作的时候,所有天线补片92可在同一方向116上发射雷达波。然后,导电接地层89可能充当福射屏蔽。当微带补片天线被用作接收天线4i的时候,可采用交互天线操作。在这种情况下,天线补片92可接收无线电信号320,并可将这个信号转发给微带补片天线4i的输出端子94,其中微带补片天线4i和微带补片天线2i可具有相同的内置。图4示意性地示出了被图1的示例雷达电路10发射的发射波束21i的示例实施例。当波束形成仅在接收侧实现的时候,发射天线2i照射场230的每一个方向。当发射器信号照亮整个场230的时候,波束22i可仅在接收端口 6i被控制例如以检测电动自行车234或卡车236。图5示意性地示出了当如图4中所示的在反射物体234、236的星群中采用图1的示例雷达电路10的时候,雷达响应235、237的信号强度235、237的示例实施例。在这种情况下,在接收天线4i处,可能会发生不同目标234、236的重叠,这些目标源自不同方向并具有不同功率电平235、237。在这种情况下,由于与接收信号关联的相位噪声,难以区分所有目标234、236。近的大目标236的本底噪声可能隐藏了远的目标234。而且,近的目标236的本底噪声可能隐藏本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:萨韦里奥·特罗塔
申请(专利权)人:飞思卡尔半导体公司
类型:
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1