0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

毫米波雷达是雾天驾驶出行的好帮手

蘑菇车联 来源:蘑菇车联 作者:蘑菇车联 2021-12-24 11:00 次阅读

蘑菇说:雾天驾驶出行是件头疼的事情,过低的能见度制约着我们对前方路况及时做出判断。自动驾驶如何让雾天行驶更安全?本期蘑菇说为您解读。

大雾天开车是一项挑战。前段时间甚至出现了“一上班族开车4小时找不到单位”的社会新闻。

人在正常环境中的感知距离在300-500米。在浓雾中,这一距离会降低到50米左右。自动驾驶系统最大的强项是引入了一系列无惧极端环境的传感器,其中的毫米波雷达就是大雾天气行驶的好帮手。

从本质上来说,所有雷达都利用回波成像原理来构建周围环境,毫米波雷达也不例外。想象一个运动员对着墙面打乒乓球的画面,毫米波雷达就是通过计算乒乓球的运动轨迹,计算出人与墙的距离、球的速度以及人与墙之间的角度差。

同时,不同种类的雷达也有着各自独特的优势所在。秘密就藏在波长中。

毫米波雷达,顾名思义是一种毫米级电磁波。它的波长通常在1~10mm。这是一种介于微波和光波之间的波长频段,因而兼有两种波谱的特点。

厘米波与毫米波的波长对比

同波长更长的厘米波雷达相比,毫米波雷达的体积小,机动性更好。而与红外、激光、摄像头等波长更短的光学传感器相比,毫米波在大气中传播的衰减更小,穿透力更强。

这使得毫米波雷达能够穿透雨、雾、灰尘,精准识别前方物体。远距离毫米波雷达基本可以实现超过200米的感知与探测。可以称之为迷雾中驾驶的“一双慧眼”。

有意思的是,毫米波雷达之前一直不被重视。直到人们发现它在空气中的衰减和损耗低,穿越云层、雾、尘埃和战场烟雾的能力强,能在复杂气象和电磁环境下正常作业,才被重新启用,并在二战战场发挥重要作用。

如今,一些机场、港口也会专门设置毫米波测雾雷达系统,借助毫米波气象雷达,测量数十公里范围内大雾、低云等气象目标的分布,为航行安全和生产作业提供实时监测和预警。

除了借助穿透性强的毫米波雷达,车路协同也能为雾天驾驶提供双保险。在蘑菇车联的”车路云一体化“方案中,工程师们在路灯杆上部署了增强版交通场景下的毫米波雷达。

这种超级雷达可以探测500米内道路事件,同时不受光线和雨、雪、雾等天气影响。在大雾天气中,路侧雷达系统将诸如“前方百米有障碍物,请及时减速”的信息提前推送给目标车辆,很大程度上能够规避高速躲闪不及时导致的交通事故。

最后,无论人类司机还是自动驾驶司机,面对浓雾的兜底方案永远还有一条:遵守国家气象局规定,打开雾灯,降低车速,“谨慎”驾驶。

想了解更多蘑菇车联自动驾驶车队 欢迎关注蘑菇车联官方视频号 ▼

原文标题:蘑菇说第14期 | 穿越浓雾,自动驾驶如何让行驶更安全?

文章出处:【微信公众号:蘑菇车联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 雷达
    +关注

    关注

    49

    文章

    2739

    浏览量

    116045
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1873

    浏览量

    64273
  • 自动驾驶
    +关注

    关注

    776

    文章

    13254

    浏览量

    164169

原文标题:蘑菇说第14期 | 穿越浓雾,自动驾驶如何让行驶更安全?

文章出处:【微信号:moguzhixingmogo,微信公众号:蘑菇车联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于毫米波雷达的手势识别算法

    的时空特征来描述手势的细节。其次,我们设计了一个CNN来分别学习提取特征的变化模式并输出识别结果。我们通过在商品毫米波雷达上实施,对我们提出的系统进行了全面评估。此外,我们还提供了更广泛的评估,以证明
    发表于 06-05 19:09

    毫米波雷达在智能网联汽车中的应用

    毫米波雷达(MMW)是一种新型的雷达技术,逐渐在智能网联汽车中得到广泛应用。它利用毫米波频段的电磁进行探测和测距,具有高分辨率、高精度、高
    的头像 发表于 01-31 10:41 1716次阅读

    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别

    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波
    的头像 发表于 01-19 11:14 3328次阅读

    4D毫米波成像雷达的测试要求都有哪些嗯?

    毫米波雷达在智能驾驶起到什么作用,这个在纯视觉的方案的替代下,引发了我们的思考。4D毫米波成像雷达,可以说在原有的
    的头像 发表于 01-18 15:54 324次阅读
    4D<b class='flag-5'>毫米波</b>成像<b class='flag-5'>雷达</b>的测试要求都有哪些嗯?

    毫米波雷达与超声波雷达的区别联系

    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 5150次阅读

    毫米波雷达输出信号

    毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫
    的头像 发表于 01-09 16:56 551次阅读

    毫米波雷达的优缺点

    毫米波雷达的优缺点  毫米波雷达是一种基于毫米波频段的雷达系统,具有许多优点和一些缺点。下面是关
    的头像 发表于 12-08 11:17 5004次阅读

    自动驾驶的新宠:毫米波雷达技术的探索与挑战

    随着科技的不断进步,自动驾驶汽车的发展已经成为交通产业的一大趋势。在这个过程中,毫米波雷达技术的应用发挥着至关重要的作用。本文将对毫米波雷达
    的头像 发表于 12-07 11:32 1285次阅读
    自动<b class='flag-5'>驾驶</b>的新宠:<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术的探索与挑战

    国内4D毫米波雷达厂商名录

    4D毫米波雷达(也被称为4D成像雷达)可以实现类似于激光雷达的成像功能,而在成本方面只有激光雷达的10%-20%。那么,4D
    的头像 发表于 11-21 16:32 1283次阅读
    国内4D<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>厂商名录

    毫米波雷达技术在自动驾驶中的关键作用:安全、精准、无可替代

    自动驾驶技术正以前所未有的速度不断演进,而其中的关键之一就是毫米波雷达技术。作为自动驾驶系统中的核心感知器件之一,毫米波
    的头像 发表于 11-08 16:23 430次阅读

    FMCW毫米波雷达的基本原理

    毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波
    的头像 发表于 09-15 16:17 2250次阅读
    FMCW<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的基本原理

    中国毫米波芯片量产企业加特兰 携业界最全车规级毫米波雷达芯片亮相2023 IAA

    9月5日,2023德国国际汽车及智慧出行博览会(以下简称IAA MOBILITY)在慕尼黑拉开帷幕,加特兰作为毫米波雷达芯片领军企业,展出了目前业界最全面的车规级毫米波
    的头像 发表于 09-06 09:55 1195次阅读
    中国<b class='flag-5'>毫米波</b>芯片量产企业加特兰 携业界最全车规级<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>芯片亮相2023 IAA

    毫米波雷达的作用 毫米波雷达vs其他各类传感器哪个好

    毫米波是指波长介于1~10mm的电磁毫米波雷达则指工作在毫米波波段的雷达,随着技术的不断发展
    发表于 07-24 10:11 1551次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的作用 <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>vs其他各类传感器哪个好

    盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景

    猫精灵......”,"小爱同学......"也许在你的便捷生活的背后也有着毫米波传感器的支撑。毫米波雷达达于1940s开始研制,70年代中后期取得技术突破,90年代开始
    的头像 发表于 07-10 10:04 1002次阅读