讓自動駕駛汽車“看透”拐角

要讓自動駕駛汽車名副其實,需滿足諸多要求,但毫無疑問,對環(huán)境的感知和了解最為關(guān)鍵。自動駕駛汽車必須跟蹤并識別多個物體和目標,無論其清晰可見還是隱而不見,無論艷陽高照還是狂風(fēng)暴雨。光靠如今的雷達還遠不足以實現(xiàn)這種效果,我們還需要攝像頭和激光雷達,但若能充分利用雷達的特殊優(yōu)勢,也許至少可以省去部分輔助傳感器。

雷達的測距精度和角分辨率不如激光雷達高,角分辨率是在兩個不同目標之間分辨出其中一個目標所需的最小到達角。不過,我們設(shè)計了一種新穎的雷達架構(gòu),克服了此類缺陷,使其在增強激光雷達和攝像頭方面更加有效。

我們已通過試驗驗證了該雷達系統(tǒng)的理論性能極限,包括有效距離、角分辨率和精度。目前,我們正在為多家汽車制造商構(gòu)建硬件以進行評估,且最近的道路測試已取得成功。我們在2022年年初進行了更精細的測試,以展示該系統(tǒng)的路口轉(zhuǎn)角感知性能。每個頻段皆有其優(yōu)點和缺點。77千兆赫(GHz)及以下的頻段可穿透1 000米的濃霧,且損耗的信號強度不超過1分貝(dB)。相比之下,激光雷達和攝像頭在50米的濃霧中便會損耗10到15分貝。雨水則是另一種情況。即便是小陣雨,也會令77GHz雷達像激光雷達一樣衰減。你可能會想,這沒問題,改成更低的頻率就行。畢竟,在1GHz或更低的頻率下,雨對雷達而言可以說是透明的。低頻確實可行,但我們也需要高頻段,因為低頻段的有效距離較短且角分辨率較低。盡管高頻未必等同于窄波束,但可以使用天線陣列或高度定向天線,以窄波束投射較高頻段中的毫米波,就像激光那樣。這意味著這種雷達可以與激光雷達系統(tǒng)一爭高下,盡管它同樣存在視距之外無法觀測的問題。對于給定尺寸(即給定陣列孔徑)的天線,波束的角分辨率與工作頻率成反比。同樣,為了實現(xiàn)給定的角分辨率,所需的頻率與天線尺寸成反比。因此,若要在相對較低的超高頻(UHF,0.3 ~1GHz)下依靠雷達系統(tǒng)獲得所需的角分辨率,需要的天線陣列是K波段(18 ~27GHz)或W波段(75 ~110GHz)雷達所需天線陣列的數(shù)十倍。盡管較低的頻率對提高分辨率并無多大幫助,但它有其他優(yōu)勢。電磁波往往會在尖銳的邊緣衍射;遇到曲面時,它們會在周圍以“爬行”波的形式衍射。這些效應(yīng)太弱,無法在K波段的較高頻率下產(chǎn)生效果,W波段尤為如此,但在UHF和C波段(4 ~8GHz)可能效果顯著。這種衍射行為以及較低的穿透損耗使此類雷達能夠檢測到拐角處的物體。雷達的一個弱點在于它會遵循多條路徑,在往返抵達被跟蹤物體的途中會被無數(shù)物體反射。由于道路上存在許多其他汽車雷達,因此雷達的回波更為復(fù)雜。不過,多次反射也有另一個優(yōu)勢:范圍廣泛的彈跳可為計算機提供信息,反映沿視距投射的光束無法到達處所發(fā)生的情況,例如,揭示直接探測無法看到的交叉路口的路況。看得遠,看得到細節(jié),看得清側(cè)面,甚至能夠直接穿透障礙物,這是雷達尚未完全實現(xiàn)的目標。沒有一個雷達頻段可單獨實現(xiàn)所有效果,但一個可在多頻段同時運行的系統(tǒng)卻可以非常接近這一目標。例如,K波段和W波段等高頻段可實現(xiàn)高分辨率,同時準確估計目標的位置和速度,但它們無法穿透建筑物的墻壁或看清角落情況;更重要的是,它們?nèi)菀资艿酱笥?、大霧和灰塵的影響。UHF和C波段等較低頻段不太容易受到上述問題的影響,但它們需要更大的天線元件且可用帶寬較少,這會降低測距分辨率,測距分辨率是區(qū)分方位相似但距離不同的兩個物體的能力。要達到既定角分辨率,較低的頻段還需要大孔徑。通過將不同頻段組合在一起,我們可以平衡某個頻段的弱點和其他頻段的優(yōu)勢。

此外,當散射體表面有水時,物體的雷達截面會減小。這就減少了C波段和K波段可測到的雷達反射,但是此現(xiàn)象不會對UHF雷達產(chǎn)生明顯影響。另一個重要區(qū)別在于較低頻率的信號可穿透墻壁、穿過建筑物,而較高頻率的信號則無法做到這一點。以一堵30厘米厚的混凝土墻為例,雷達波穿過墻壁而非被墻壁反射的能力可通過波長、入射場的極化和入射角的函數(shù)計算。UHF頻段在大范圍入射角的傳輸系數(shù)約為-6.5dB。C波段和K波段的該數(shù)值分別下降為-35dB和-150dB,這意味著可以通過的能量很少。

除了達到一定的有效距離和角分辨率之外,汽車的雷達系統(tǒng)還必須跟蹤大量目標,有時需同時跟蹤數(shù)百個目標。若目標與汽車的距離僅相隔數(shù)米,則可能很難按距離區(qū)分目標。在任何給定距離內(nèi),一個均勻的線性陣列(****和接收元件等距分布)能夠區(qū)分的目標數(shù)量與其天線數(shù)量相同。因此,在可能存在大量目標的雜亂環(huán)境中,需要數(shù)百個類似的****和接收器,而且巨大的孔徑會使問題更復(fù)雜。如此之多的硬件也會大幅拉高成本。使用陣列是解決此問題的一種方法,陣列中的元件只占用通常情況下的一部分位置。如果仔細地設(shè)計這樣一個“稀疏”陣列,使其相互的幾何距離都是唯一的,便可使其性能與非稀疏的全尺寸陣列相同。例如從一個K波段運行的1.2米孔徑雷達入手,放入設(shè)計合理的稀疏陣列,該陣列只有12個****元件和16個接收元件,則它的性能與擁有192個元件的標準陣列相同。其原因在于,精心設(shè)計的稀疏陣列在每個****和接收器之間可實現(xiàn)多達12×16(即192)個成對距離。使用12種不同的信號傳輸,16個接收天線將接收192個信號。由于各****接收對之間的成對距離唯一,因此所得到的192個接收信號就像是由192個元件的非稀疏陣列接收的一樣。所以,借助稀疏陣列,我們可以用時間換取空間,即使用天線元件進行信號傳輸。

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