Cuvillier Verlag

35 Jahre Kompetenz im wissenschaftlichen Publizieren
Internationaler Fachverlag für Wissenschaft und Wirtschaft

Cuvillier Verlag

De En Es
Fußgängererkennung im Straßenverkehr mit 24GHz Radarsensoren

Printausgabe
EUR 30,50 EUR 28,98

E-Book
EUR 0,00

Download
PDF (3,8 MB)
Open Access CC BY 4.0

Fußgängererkennung im Straßenverkehr mit 24GHz Radarsensoren

Steffen Heuel (Autor)

Vorschau

Leseprobe, PDF (150 KB)
Vorwort, PDF (37 KB)
Inhaltsverzeichnis, PDF (47 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 9783954045853
ISBN-13 (E-Book) 9783736945852
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 154
Auflage 1. Aufl.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Hamburg-Harburg
Erscheinungsdatum 09.12.2013
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Elektrotechnik
Schlagwörter Fußgängererkennung, Fußgänger, Radar, Automotive Radar, 24 GHz, 77 GHz, 79 GHz, Straßenverkehr, Automotive, Klassifikation, Signalverarbeitung, Objektklassifikation, Fußgängerschutz, MFSK, Rapid Chirps, Waveform Design
Beschreibung

Verkehrspolitische Entwicklungen erfordern einen erhöhten Fußgängerschutz im Straßenverkehr. Mit dieser Dissertation wird ein Lösungsvorschlag zur Fußgängerklassifikation basierend auf Radarsensoren vorgestellt. Dazu wird die Signalverarbeitung handelsüblicher Radarsensoren der Automobilindustrie um eine systematische Analyse der Echosignale und eine Zielklassifikation erweitert. Es wird eine Unterscheidung zwischen Radarechosignalen von Fußgängern, Fahrzeugen und ortsfesten Objekten durchgeführt. Alle Ergebnisse werden experimentell validiert, wodurch sich hinsichtlich der Entwicklung von Radarsensoren für den Fußgängerschutz im Automobilbereich gehaltsvolle Anregungen ergeben.

Political developments require an increased protection for pedestrians in city traffic. This dissertation thesis presents a solution proposal for classification using radar sensors. The signal processing of automotive radar sensors is extended by a systematic analysis of the radar echo signal and a classification process. It is distinguished between echo signals from pedestrians, vehicles and fixed objects. All results are validated experimentally, thus can ensure substantial suggestions regarding the development of radar sensors for pedestrian protection in the automotive field.