PHASEN-KALIBRIERUNG EINES RADARSYSTEMS MIT ÜBERSPRECH-UNTERDRÜCKUNG

    公开(公告)号:DE102019119974B4

    公开(公告)日:2021-07-08

    申请号:DE102019119974

    申请日:2019-07-24

    Abstract: Verfahren, das aufweist:Bereitstellen eines Lokaloszillatorsignal (sLO(t)) an einen HF-Ausgangskanal (TX1) eines Radarsystems, wobei der HF-Ausgangskanal (TX1) dazu ausgebildet ist, in einem aktivierten Zustand ein HF-Ausganssignal (sHF,1(t)) basierend auf dem Lokaloszillatorsignal (sLO(t)) zu erzeugen;Ermitteln eines ersten Messsignals (m0(ϕTSG)) basierend auf dem Lokaloszillatorsignal (sLO(t)) sowie auf einer Darstellung (sFB,1(t)) des HF-Ausgangssignals (sHF,1(t)), während der HF-Ausgangskanal (TX1) deaktiviert ist, wobei das erste Messsignal (m0(ϕTSG)) Übersprechen repräsentiert;Ermitteln eines zweiten Messsignals (m1(ϕTSG)) basierend auf dem Lokaloszillatorsignal (sLO(t)) sowie auf der Darstellung (sFB,1(t)) des HF-Ausgangssignals (sHF,1(t)), während der HF-Ausgangskanal (TX1) aktiviert ist;Ermitteln eines Phasenwerts (ϕTX1), der zu dem HF-Ausgangskanal (TX1) gehört, basierend auf dem ersten Messsignal (m0(ϕTSG)) und dem zweiten Messsignal (m1(ϕTSG)).

    PHASENFEHLERBESTIMMUNG UNTER VERWENDUNG VON ZWEI MODULATOREN

    公开(公告)号:DE102020115584A1

    公开(公告)日:2020-12-17

    申请号:DE102020115584

    申请日:2020-06-12

    Abstract: Es werden Rausch-Testsysteme, Verfahren und Schaltkreise zum Bestimmen eines Phasenfehlers eines ersten Modulators unter Verwendung eines zweiten Modulators bereitgestellt. Bei einem Beispiel enthält eine integrierte Schaltungseinrichtung einen ersten Modulator, der dazu ausgebildet ist, ein erstes Signal zu modulieren, um ein erstes moduliertes Signal zu erzeugen, und einen zweiten Modulator, der dazu ausgebildet ist, ein zweites Signal zu modulieren, um ein zweites moduliertes Signal zu erzeugen. Das erste Signal und das zweite Signal basieren auf demselben Referenzsignal. Die integrierte Schaltungseinrichtung enthält auch einen Analyseschaltkreis, der dazu ausgebildet ist, einen Phasenfehler des ersten Modulators basierend auf dem ersten modulierten Signal und dem zweiten modulierten Signal zu bestimmen.

    RADAR-SYSTEM MIT MEHREREN RADAR CHIPS

    公开(公告)号:DE102019115107B3

    公开(公告)日:2020-09-24

    申请号:DE102019115107

    申请日:2019-06-05

    Abstract: [0052] Es werden ein Radarsystem sowie ein Verfahren für ein Radarsystem beschrieben. Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst das Verfahren das Erzeugen eines Lokaloszillatorsignals in einem ersten Radar-Chip, das Erzeugen eines frequenzgeteilten Signals aus dem Lokaloszillatorsignal mittels eines in dem ersten Radar-Chip angeordneten Frequenzteilers, das Übertragen des frequenzgeteilten Signals an einen zweiten Radar-Chip (2) und das Übertragen des Lokaloszillatorsignals an den zweiten Radar-Chip. Das im zweiten Radar-Chip empfangene Lokaloszillatorsignals wird einem Output-Kanal des zweiten Radar-Chips zugeführt, welcher darauf basierend ein Ausgangssignal erzeugt. Das Verfahren umfasst weiter das Erzeugen - basierend auf dem Ausgangssignal des Output-Kanals und dem vom zweiten Radar-Chip empfangenen frequenzgeteilten Signal - eines Signals, welches eine Phasenlage des Ausgangssignals relativ zu dem empfangenen freuenzgeteilten Signal anzeigt.

    Radarsystem, integrierte Radarschaltung sowie Verfahren für ein Radarsystem

    公开(公告)号:DE102018123183A1

    公开(公告)日:2020-03-26

    申请号:DE102018123183

    申请日:2018-09-20

    Abstract: Vorgeschlagen wird ein Radarsystem. Das Radarsystem beinhaltet eine erste integrierte Radarschaltung mit mehreren ersten Sendepfaden sowie einem Lokaloszillator, der eingerichtet ist, ein Lokaloszillatorsignal zu erzeugen. Die erste integrierte Radarschaltung weist zudem einen ersten Anschluss auf, welcher eingerichtet ist, ein auf dem Lokaloszillatorsignal basierendes Oszillationssignal auszugeben. Das Radarsystem beinhaltet ferner eine mit zumindest einem zweiten Sendepfad und einem zweiten Anschluss. Weiterhin beinhaltet das Radarsystem ein partiell reflektierendes Element, das über einen ersten Leitungsabschnitt mit dem ersten Anschluss und über einen zweiten Leitungsabschnitt mit dem zweiten Anschluss gekoppelt ist. Das partiell reflektierende Element ist eingerichtet, einen ersten Anteil des Oszillationssignals als ein reflektiertes Signal über den ersten Leitungsabschnitt zu ersten Anschluss zurück zu reflektieren und einen zweiten Anteil des Oszillationssignals als ein Vorwärtssignal über den zweiten Leitungsabschnitt zu dem zweiten Anschluss weiterzuleiten. Die erste integrierte Radarschaltung weist ferner einen Richtkoppler auf, der über ein erstes Tor mit dem ersten Anschluss gekoppelt und eingerichtet ist, das reflektierte Signal über ein zweites Tor an einen Signalknoten der ersten integrierten Radarschaltung auszugeben. Die ersten Sendepfade sind mit dem Signalknoten gekoppelt und zumindest ein Teil der ersten Sendepfade ist eingerichtet, basierend auf dem reflektierten Signal Radarsendesignale zu erzeugen.

    Radar-Transceiver mit Kompensation von Phasenrauschen

    公开(公告)号:DE102016120185A1

    公开(公告)日:2018-04-26

    申请号:DE102016120185

    申请日:2016-10-24

    Abstract: Hier wird ein Verfahren zur Kompensation von Phasenrauschen in einem Radarsignal beschrieben. Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst das Verfahren das Senden eines HF-Oszillatorsignals, welches ein Lokaloszillatorsignal mit Phasenrauschen repräsentiert, an einen Radarkanal sowie das Empfangen eines entsprechenden ersten HF-Radarsignals von dem Radarkanal. Das erste HF-Radarsignal beinhaltet zumindest ein Radarecho des gesendeten HF-Oszillatorsignals. Des Weiteren umfasst das Verfahren das Anlegen des HF-Oszillatorsignals an ein künstliches Radar-Target, welches aus einer Schaltungsanordnung aufgebaut ist, die eine Verzögerung und eine Verstärkung auf das HF-Radarsignal anwendet, um ein zweites HF-Radarsignal zu erzeugen. Das zweite HF-Radarsignal wird mit einem Modulationssignal moduliert, wodurch ein frequenzverschobenes HF-Radarsignal erzeugt wird. Des Weiteren umfasst das Verfahren das Subtrahieren des frequenzverschobenen HF-Radarsignals von dem ersten HF-Radarsignal

    Radarvorrichtung mit Schätzung des Phasenrauschens

    公开(公告)号:DE102015120733A1

    公开(公告)日:2017-06-01

    申请号:DE102015120733

    申请日:2015-11-30

    Abstract: Es wird ein Verfahren zum Schätzen von Phasenrauschen eines HF-Oszillatorsignals in einem FMCW-Radarsystem beschrieben. Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel umfasst das Verfahren das Anlegen des HF-Oszillatorsignals an ein künstliches Radarziel, das aus einer Schaltungsanordnung aufgebaut ist, die eine Verzögerung und eine Verstärkung auf das HF-Oszillatorsignals anwendet, um ein HF-Radarsignal zu erzeugen. Das Verfahren umfasst weiter das Heruntermischen des vom künstlichen Radarziel empfangenen HF-Radarsignals von einem HF-Frequenzband in ein Basisband, das Digitalisieren des heruntergemischten RF-Radarsignals, um ein digitales Radarsignal zu erzeugen, und das Berechnen eines dekorrelierten Phasenrauschsignals aus dem digitalen Radarsignal. Eine spektrale Leistungsdichte des dekorrelierten Phasenrauschens wird aus dem dekorrelierten Phasenrauschsignal berechnet, und die spektrale Leistungsdichte des dekorrelierten Phasenrauschens wird in eine spektrale Leistungsdichte des Phasenrauschens eines HF-Oszillatorsignals umgerechnet.

    Radarvorrichtung mit Rauschunterdrückung

    公开(公告)号:DE102015100804A1

    公开(公告)日:2016-07-21

    申请号:DE102015100804

    申请日:2015-01-20

    Abstract: Hier beschriebene beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf eine Radarvorrichtung. Gemäß einem Beispiel der vorliegenden Erfindung umfasst die Radarvorrichtung einen HF-Transceiver, der dazu ausgebildet ist, ein HF-Oszillatorsignal in einen Radarkanal auszusenden und ein zugehöriges erstes HF-Radarsignal von dem Radarkanal zu empfangen. Die Radarvorrichtung umfasst des Weiteren ein künstliches Radar-Ziel, welches aus einer Schaltungsanordnung aufgebaut ist, die zur Erzeugung eines zweiten HF-Radarsignals das HF-Oszillatorsignal mit Verstärkung und Verzögerung bereitstellt. Eine erste Frequenzkonversionsschaltung, welche einen ersten Mischer beinhaltet, ist dazu ausgebildet, das erste HF-Radarsignal herunterzumischen, und eine zweite Frequenzkonversionsschaltung, welche einen zweiten Mischer beinhaltet, ist dazu ausgebildet, das zweite HF-Radarsignal herunterzumischen. Eine Analog-Digital-Wandlereinheit ist dazu ausgebildet das heruntergemischte erste HF-Radarsignal und das heruntergemischte zweite HF-Radarsignal zu digitalisieren, um ein erstes Digitalsignal bzw. ein zweites Digitalsignal zu erzeugen. Eine digitale Signalverarbeitungseinheit empfängt das erste und das zweite Digitalsignal und ist dazu ausgebildet, ein in dem zweiten Digitalsignal enthaltenes Phasenrauschsignal zu schätzen und basierend auf dem geschätzten Phasenrauschsignal ein Kompensationssignal zu erzeugen. Das Kompensationssignal wird von dem ersten Digitalsignal subtrahiert, um ein rauschkompensiertes digitales Radarsignal zu erhalten.

    DETEKTION INTERFERENZBEDINGTER STÖRUNGEN BEI FMCW-RADARSYSTEMEN

    公开(公告)号:DE102019124850A1

    公开(公告)日:2021-03-18

    申请号:DE102019124850

    申请日:2019-09-16

    Abstract: Im Folgenden wird ein Verfahren für ein Radarsystem beschrieben. Gemäß einem Beispiel weist das Radarsystem einen Lokaloszillator zur Erzeugung eines Lokaloszillatorsignals sowie mehrere Sendekanälen und mindestens einen Empfangskanal auf, denen das Lokaloszillatorsignal zugeführt ist. Die Sendekanäle sind dazu ausgebildet basierend auf dem Lokaloszillatorsignal HF-Radarsignale zu erzeugen und auszugeben, wobei die Sendekanäle Phasenschieber zur Einstellung der Phase der HF-Radarsignale aufweisen. Der Empfangskanal ist dazu ausgebildet, ein HF-Signal zu empfangen und dieses unter Verwendung des dem Empfangskanal zugeführten Lokaloszillatorsignals in ein Basisbandsignal zu konvertieren. Gemäß dem Ausführungsbeispiel umfasst das Verfarhen das Betreiben des Lokaloszillators im CW-Betrieb, das Einstellen einer bestimmten Kombination von Phasenverschiebungen der Phasenschieber der Sendekanäl, das Verändern der Phase des dem Empfangskanal zugeführten Lokaloszillatorsignals oder der Phasenverschiebungen der Phasenschieber um einen Phasenoffset, und das Ermitteln jenes Phasenoffsets, bei dem das Basisbandsignal zumindest annähernd ein Maximum annimmt.

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