Миллиметроволновый радар - это высокоточный датчик, используемый для измерения относительного расстояния, скорости и ориентации объектов. Он использует принципы распространения и отражения электромагнитных волн для определения данных о положении цели путем передачи сигналов миллиметровой волны и приема эхосигналов. Его принцип работы состоит в том, чтобы отправить радиоволну (миллиметровую волну), а затем получать эхо, в соответствии с разницей во времени между отправкой и приемом для измерения данных о положении цели и относительного расстояния, частотный диапазон, как правило, между 10 ГГц и 200 ГГц. В настоящее время технология миллиметроволнового радара широко используется в беспилотных транспортных средствах, причина в том, что такие
частота делает миллиметровые волны в области производительности транспортного средства, может проникать в дождь, снег и другие суровые погодные условия, не подвергаясь воздействию, может эффективно повысить способность восприятия транспортного средства в сложной среде.

При проектировании радиолокационной платы миллиметровой волны особое внимание должно быть уделено ее структуре, материалам и производственному процессу.
- Материальные требования
Для 77 ГГц миллиметрового волнового радара необходимо выбрать радиочастотные материалы с стабильной диэлектрической константой и низкими потерями, такие как
высокочастотный лист Роджерса, который может гарантировать, что антенна может точно получить фазу и улучшить усиление антенны и угол сканирования.
- Структура проектирования
Для минимизации помех сигнала и потерь энергии необходимы правильные проводки и конструкция. Microstrip и GCPW используются для оптимизации работы HF и
улучшения усиления антенны и угла сканирования.
- Окончательная поверхность
Хорошая поверхностная отделка уменьшает отражение и потери сигнала и улучшает точность и стабильность радарных измерений. Точность и стабильность миллиметрового волнового радара зависят от производительность его ПХД, и обработка поверхности ПХД может значительно повлиять на эффект передачи сигнала. Миллиметроволновая радарная PCB обычно используемая поверхностная обработка, которая имеет огруженное серебро, оловное покрытие, погруженное золото и так далее. Погруженная обработка поверхности золота имеет лучшую проводимость и устойчивость к окислению; стоимость погруженного серебра ниже погруженного золота,
но очень легко окисляется при контакте с воздухом; Стоимость оловянного покрытия ниже по сравнению с первыми двумя, но может быть ослабление сигнала в высокочастотных приложениях. Выбор высокотемпературная и влажностойкая поверхностная обработка может обеспечить надежность и долговечность ПХД в различных средах.
В дополнение к вышеизложенным соображениям, производственный процесс производителя ПХД очень важен. Чтобы обеспечить производительность миллиметроволновых радарных ПХБ, необходимо выполнять различные методы испытания и проверки, включая проверку параметров РФ, а также испытание мощности и частоты. Эффективная программа испытаний может подтвердить, что диэлектрические свойства и потери выбранных материалов соответствуют критериям конструкции, что, в свою очередь, влияет на производительность передающих и принимающих антенн.