您好!
在毫米波传感估算器中、我尝试在远距离模式下使用 IWR1443。 我有以下意见:
它不考虑 TX 中的同步发送模式
不考虑仅 ADC 捕获的真实数据。
我会考虑这些参数、因为如果我认为这些采样率更好、我可以实现较大的距离、距离分辨率和最大速度。
我的问题是,这两个观察结果是否正确?
我的假设是、如果我考虑它们、我是否可以获得更大的距离和速度?
提前感谢、
Santhana Raj
[未锁定1/19/18>LE
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您好!
在毫米波传感估算器中、我尝试在远距离模式下使用 IWR1443。 我有以下意见:
它不考虑 TX 中的同步发送模式
不考虑仅 ADC 捕获的真实数据。
我会考虑这些参数、因为如果我认为这些采样率更好、我可以实现较大的距离、距离分辨率和最大速度。
我的问题是,这两个观察结果是否正确?
我的假设是、如果我考虑它们、我是否可以获得更大的距离和速度?
提前感谢、
Santhana Raj
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您好 Santhana、
感谢您的关注。
是的、您的两个计数都是正确的。
传感估算器不考虑 TX 中的同步发送模式。 但是、您可以复制为多个 Tx 线性调频脉冲生成的配置、但需要在 Rx 侧对此进行考虑。
2.是的,你是对的。 然而、使用真实数据与复杂数据相比、只具有边际增益。 在所实现的架构中、仍然可以实现~90%的复杂带宽。 如需参考、请参阅上一个主题: https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595667
一般来说、在提高距离和速度之间需要进行权衡、因为它们是反向相关的。 使用感应估算器、您可以进行调优、以在您感兴趣的参数之间实现平衡。 斜率减小的线性调频脉冲将实现更大的最大距离、而空闲时间缩短将增加最大速度。
最棒的
Amanda Nguyen