DE10153270A1 - Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung - Google Patents

Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung

Info

Publication number
DE10153270A1
DE10153270A1 DE10153270A DE10153270A DE10153270A1 DE 10153270 A1 DE10153270 A1 DE 10153270A1 DE 10153270 A DE10153270 A DE 10153270A DE 10153270 A DE10153270 A DE 10153270A DE 10153270 A1 DE10153270 A1 DE 10153270A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
pulse
daughter
unit
amplified
resistance values
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE10153270A
Other languages
English (en)
Inventor
Johann Hipp
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sick AG
Original Assignee
Sick AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sick AG filed Critical Sick AG
Priority to DE10153270A priority Critical patent/DE10153270A1/de
Priority to EP02023314A priority patent/EP1308693B1/de
Priority to DE50208943T priority patent/DE50208943D1/de
Priority to AT02023314T priority patent/ATE348316T1/de
Priority to US10/281,288 priority patent/US6710324B2/en
Publication of DE10153270A1 publication Critical patent/DE10153270A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/483Details of pulse systems
    • G01S7/486Receivers
    • G01S7/487Extracting wanted echo signals, e.g. pulse detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/08Systems determining position data of a target for measuring distance only
    • G01S17/10Systems determining position data of a target for measuring distance only using transmission of interrupted, pulse-modulated waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/483Details of pulse systems
    • G01S7/486Receivers
    • G01S7/4861Circuits for detection, sampling, integration or read-out
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/483Details of pulse systems
    • G01S7/486Receivers
    • G01S7/4868Controlling received signal intensity or exposure of sensor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine optoelektrische Entfernungsmesseinrichtung mit wenigstens einer Sendeeinheit zur Aussendung gepulster elektromagnetischer Strahlung, zumindest einer der Sendeeinheit zugeordneten Empfangseinheit zum Empfang der reflektierten Strahlung, und einer Auswerteeinrichtung zur Bestimmung zumindest der Entfernung von die ausgesandte Strahlung reflektierenden Objekten, wobei der Empfangseinheit eine Reihenschaltung aus Arbeitswiderständen nachgeschaltet ist und jedem Arbeitswiderstand ein separater Verstärker zur Verstärkung des am jeweiligen Arbeitswiderstand aus einem einlaufenden, sukzessive abgeschwächten Empfangspuls entstandenen Tochterpulses zugeordnet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung mit wenigstens einer Sendeeinheit zur Aussendung gepulster elektromagnetischer Strahlung, zumindest einer der Sendeeinheit zugeordneten Empfangseinheit zum Empfang der reflektierten Strahlung, und einer Auswerteeinrichtung zur Bestimmung zumindest der Entfernung von die ausgesandte Strahlung reflektierenden Objekten.
  • Derartige Einrichtungen sind grundsätzlich bekannt und werden beispielsweise in Verbindung mit Fahrzeugen eingesetzt, um während der Fahrt die Umgebung des Fahrzeugs zu erfassen.
  • Problematisch ist das Auftreten von Objekten mit stark unterschiedlichen Reflektivitäten, die entsprechend stark variierende Amplituden der Empfangspulse auf der Empfangseinheit zur Folge haben. Ein nahes Objekt hoher Reflektivität wie z. B. ein sogenanntes "Katzenauge" oder ein Fahrbahnbegrenzungspfosten, der auch als kooperatives Ziel bezeichnet wird, einerseits und ein fernes Objekt geringer Reflektivität wie z. B. ein Baum oder eine Person mit dunkler Kleidung andererseits können sich in der Praxis hinsichtlich der Intensität und damit der Empfangssignalamplitude der von ihnen reflektierten Strahlung um einen Faktor 106 oder mehr voneinander unterscheiden.
  • Eine Empfangseinheit, die einen derart extrem weiten Dynamikbereich abdecken soll, wird bei hohen Intensitäten zwangsläufig übersteuern. Die für eine Entfernungsmessung nach einem Pulslaufzeitverfahren maßgebliche Breite der Empfangspulse ist von der Amplitude der empfangenen Strahlungspulse abhängig. Dieser Zusammenhang kann im nicht übersteuerten oder analogen Bereich, d. h. für eine bestimmte Intensität oder Amplitude nicht überschreitende Strahlungspulse, vergleichsweise unkritisch sein, bei hohen Intensitäten jedoch zu Ungenauigkeiten bei der Entfernungsbestimmung führen, die im Bereich von einigen Metern liegen können.
  • Im Zusammenhang mit dieser Problematik ist es z. B. bekannt, Verstärker mit logarithmischer Kennlinie zu verwenden, mit denen große Amplituden in einem logarithmischen Maßstab verkleinert reproduziert werden. Von Nachteil ist die hierbei erfolgende Deformation des Pulses, die zu Ungenauigkeiten bei der Entfernungsmessung führen kann, so dass derartige Verstärker lediglich für Anwendungen ohne hohen Genauigkeitsanspruch in Frage kommen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, ausgehend von einer optoelektronischen Entfernungsmesseinrichtung der eingangs genannten Art eine Möglichkeit zu schaffen, insbesondere bei der Entfernungsbestimmung zumindest solche Ungenauigkeiten, die aufgrund unterschiedlicher Intensitäten der reflektierten Strahlung auftreten, auf ein Minimum zu reduzieren, wobei dies insbesondere über den gesamten in der Praxis auftretenden Dynamikbereich möglich sein soll.
  • Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch, dass der Empfangseinheit eine Reihenschaltung aus Arbeitswiderständen nachgeschaltet ist und jedem Arbeitswiderstand ein separater Verstärker zur Verstärkung des am jeweiligen Arbeitswiderstand aus einem einlaufenden, sukzessive abgeschwächten Empfangspuls entstandenen Tochterpulses zugeordnet ist.
  • Erfindungsgemäß wird aus jedem an der Empfangseinheit entstehenden Empfangspuls eine Mehrzahl von hier als Tochterpulse bezeichneten Signalpulsen mit abnehmender Signalhöhe erzeugt, die mit einer Anordnung aus parallelen Verstärkern verstärkt werden, wobei jedem Tochterpuls ein eigener Verstärker zugeordnet ist. Folglich stehen gleichzeitig mehrere parallele Messkanäle zur Verfügung, die sich dadurch unterscheiden, dass die Eingangspulse, nämlich die Tochterpulse, von unterschiedlicher Signalhöhe sind.
  • In Abhängigkeit von der anfänglichen Signalhöhe eines an der Empfangseinheit erzeugten Empfangspulses entsteht an einem der Arbeitswiderstände ein Tochterpuls, der im Anschluss an seine Verstärkung nicht übersteuert ist, d. h. dessen Signalhöhe unter einer Übersteuerungsschwelle bleibt. Die vor diesem ersten nicht übersteuerten verstärkten Tochterpuls an den vorherigen Arbeitswiderständen entstehenden Tochterpulse erfahren aufgrund ihrer zu einer Übersteuerung führenden Verstärkung eine Pulsverbreiterung, die zu Ungenauigkeiten oder zumindest zu Problemen bei einer nach einem Pulslaufzeitverfahren erfolgenden Entfernungsmessung führen würde. Die Erindung gestattet es, diese übersteuerten verstärkten Tochterpulse zu unterdrücken und einen nicht übersteuerten verstärkten Tochterpuls einer nachfolgenden Auswertung zuzuführen.
  • Da erfindungsgemäß eine Mehrzahl von Messkanälen zur Verfügung steht, ist automatisch dafür gesorgt, dass für jede Signalhöhe eines anfänglichen Empfangspulses, d. h. für jede Intensität eines reflektierten Strahlungspulses, ein Messkanal existiert, in dem eine optimale Auswertung des Empfangspulses frei von störenden Übersteuerungseffekten dadurch möglich ist, dass nicht der anfängliche Empfangspuls selbst, sondern ein aus diesem entstandener Tochterpuls ausgewertet wird, der aufgrund der Abschwächung durch einen oder mehrere Arbeitswiderstände eine reduzierte Signalhöhe aufweist, jedoch nach wie vor die für eine Entfernungsmessung nach dem Laufzeitprinzip benötigten Informationen enthält.
  • Erfindungsgemäß sucht sich der anfängliche Empfangspuls in Abhängigkeit von seiner Signalhöhe gewissermaßen selbst denjenigen Messkanal, in welchem er - in Form eines abgeschwächten, hinsichtlich der benötigten Informationen aber gerade unverfälschten Tochterpulses - problemlos ausgewertet werden kann.
  • Durch die Erfindung kann folglich ein extrem weiter Dynamikbereich abgedeckt werden. Es können problemlos und ohne Zugeständnisse bei der Genauigkeit und Schnelligkeit der Entfernungsmessung sowohl nahe Ziele mit hohem Reflexionsvermögen als auch ferne Ziele von geringer Reflektivität gemessen werden.
  • Die erfindungsgemäße Messeinrichtung kann folglich besonders vorteilhaft in Verbindung mit Laserscannern z. B. in den Bereichen Verkehrstechnik, Automobilsensorik und Industrievermessung und insbesondere überall dort eingesetzt werden, wo spezielle Zielmarken hoher Reflektivität einerseits und normale Objekte oder die Umgebung andererseits simultan vermessen werden sollen und hierzu abgetastet werden. Mögliche Anwendungen sind beispielsweise Navigation und Sicherheit bei automatischen Transportfahrzeugen, wenn für die Teilaufgabe "Navigation" ortsbekannte Reflektoren identifiziert werden müssen und für die Teilaufgabe "Sicherheit" auch Objekte mit geringem Reflexionsvermögen nicht übersehen werden dürfen. In Frage kommende Einsatzgebiete sind ferner z. B. Messungen an flüssigen Metallen, wo blanke Metalloberflächen und dunkle Aschebereiche einander in schneller Folge abwechseln.
  • Die Erfindung gestattet außerdem Reflektivitätsmessungen, indem in Kenntnis der Objektentfernung aus der Signalhöhe eines nicht übersteuerten und daher unverbreiterten verstärkten Tochterpulses auf die Intensität des empfangenen Strahlungspulses und damit auf die Reflektivität des betreffenden Objekts geschlossen wird. Dabei erlauben die bekannten Eigenschaften des betreffenden Messkanals, d. h. der Abschwächungsgrad aufgrund der jeweiligen Arbeitswiderstände und die Kenngrößen des jeweiligen Verstärkers, einen Rückschluss auf die Signalhöhe des anfänglichen Empfangspulses.
  • Die Erfindung kann in vorteilhafter Weise mit einer Doppelpulsauswertung kombiniert werden, bei der in kurzem zeitlichen Abstand nacheinander einlaufende Empfangspulse desselben von der Sendeeinheit ausgesandten Sendepulses hinsichtlich der Laufzeit ausgewertet werden, um z. B. die Oberkante eines auf dem Boden stehenden Containers getrennt von dem Boden selbst messen zu können. Übersteuerungsbedingte Verbreiterungen der Empfangspulse werden durch die Erfindung vermieden, so dass auch zeitlich eng beieinander liegende Empfangspulse voneinander getrennt werden können und keine Probleme aufgrund von Verformungen oder Unterdrückungen der späteren Empfangspulse durch verbreiterte frühere Empfangspulse auftreten.
  • Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Widerstandswerte der Arbeitswiderstände ausgehend von der Empfangseinheit sukzessive abnehmen.
  • Ferner sind vorzugsweise die Verhältnisse der Widerstandswerte der Arbeitswiderstände untereinander an die Dynamikbereiche der Verstärker angepasst.
  • Die Anpassung der Widerstandswerte an die Eigenschaften und insbesondere an die Dynamikbereiche bzw. Verstärkungsfaktoren der Verstärker erfolgt bevorzugt derart, dass eine lückenlose Abdeckung des in der Praxis jeweils erwarteten Dynamik- oder Intensitätsbereiches gewährleistet ist, d. h. für alle innerhalb der Sicht- oder Reichweite der Messeinrichtung befindliche Objekte unabhängig von deren Reflexionsvermögen eine Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit sichergestellt ist.
  • Besonders bevorzugt ist es, wenn die Widerstandswerte der Arbeitswiderstände derart gewählt sind, dass jeweils der Quotient zweier aufeinander folgender Summen von Widerstandswerten dem Dynamikbereich des nachfolgenden Verstärkers entspricht.
  • Vorzugsweise ist der Dynamikbereich für alle Verstärker der gleiche.
  • In einer weiteren bevorzugten praktischen Ausgestaltung der Erindung ist jedem Verstärker ein Komparator mit einer vorgegebenen Referenzspannung nachgeschaltet, die insbesondere einer jeweiligen Referenzschwelle einer nachgeordneten Selektionseinheit entspricht, mit der die Komparatoren verschaltet sind.
  • Vorzugsweise ist den Verstärkern eine gemeinsame Selektionseinheit nachgeschaltet, mit der aus den insbesondere parallel einlaufenden verstärkten Tochterpulsen wenigstens ein, vorzugsweise genau ein unterhalb einer Übersteuerungsschwelle bleibender verstärkter Tochterpuls auswählbar und zur Auswertung insbesondere hinsichtlich der Laufzeit an eine nachgeordnete Auswerteeinheit weiterleitbar ist.
  • Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass die Selektionseinheit den kleinsten eine jeweilige Referenzschwelle überschreitenden verstärkten Tochterpuls auswählt.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung ist die Selektionseinheit derart ausgebildet, dass jeder eine jeweilige Referenzschwelle überschreitende verstärkte Tochterpuls die Auswertung zumindest eines größeren, insbesondere des nächst größeren verstärkten Tochterpulses unterbindet. Hierdurch wird erreicht, dass von allen verstärkten Tochterpulsen lediglich der kleinste die jeweilige Referenzschwelle überschreitende Puls übrig bleibt.
  • Weitere bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind auch in den Unteransprüchen, der Beschreibung sowie der Zeichnung angegeben.
  • Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Es zeigen:
  • Fig. 1 das Schaltbild für eine Empfangseinheit und eine Auswerteeinrichtung einer optoelektronischen Entfernungsmesseinrichtung gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, und
  • Fig. 2 verstärkte Tochterpulse eines Empfangspulses der optoelektronischen Entfernungsmesseinrichtung von Fig. 1.
  • Bei der erfindungsgemäßen optoelektronischen Entfernungsmesseinrichtung handelt es sich bevorzugt um einen Laserscanner, der in einer oder mehreren Abtastebenen gepulste elektromagnetische Strahlung in einen Überwachungsbereich aussendet und von im Überwachungsbereich befindlichen Objekten reflektierte Strahlung empfängt. Die Sendeeinheit umfasst als Strahlungsquelle eine Laserdiode und eine Strahlungsumlenkeinrichtung in Form eines rotierenden Spiegels. Der Sichtbereich eines derartigen Scanners beträgt bis zu 360°. Die Empfangseinheit umfasst für jede Abtastebene als Empfänger eine Photodiode, insbesondere eine APD (Avalanche Photo Diode). Innerhalb jeder Abtastebene mißt der Scanner für jede Richtung, in die ein Sendepuls ausgesandt wird, neben der Entfernung zu einem oder mehreren Objekten (worauf im folgenden näher eingegangen wird) auch den Winkel bezogen auf eine vorgegebene Achse. Dabei erfolgt die Entfernungsmessung nach einem Pulslaufzeitverfahren.
  • Ein nach Aussendung eines Sendepulses von einem Objekt reflektierter Strahlungspuls erzeugt an der Photodiode 1 (vgl. Fig. 1) einen Empfangspuls, aus dem an jedem Arbeitswiderstand 5, 6, 7 einer der Photodiode 1 nachgeschalteten Widerstandsreihenschaltung ein Tochterpuls entsteht, der mittels eines kapazitiv gekoppelten Verstärkers 8, 9, 10 verstärkt wird.
  • An jeden Verstärker 8, 9, 10 schließt sich ein Komparator 11, 12, 13 mit einer individuell festgelegten Referenzspannung 17 an, die entsprechend dem in dem betreffenden Messkanal oder -zweig erforderlichen Signal/Rauschabstand gewählt ist.
  • Die Widerstandswerte der Arbeitswiderstände 5, 6, 7 nehmen - relativ zum Bezugspotential - ausgehend von der Photodiode 1 ab und sind an die Dynamikbereiche der Verstärker 8, 9, 10 derart angepasst, dass jeweils der Quotient aufeinander folgender Summen von Widerstandswerten dem Dynamikbereich des folgenden Verstärkers entspricht. Bei einem Dynamikbereich von 1/10 beispielsweise werden die Widerstandswerte im Verhältnis 1/10 gewählt, wobei z. B. der größere Widerstandswert 90 Ohm und der kleinere Widerstandswert 10 Ohm beträgt.
  • Die verstärkten Tochterpulse 21, 22, 23 sind in Fig. 2 gezeigt, wobei der mittels des ersten Verstärkers 8 erzeugte größte Puls 21 und der mittels des zweiten Verstärkers 9 erzeugte mittlere Puls 22 jeweils eine Übersteuerungsschwelle 18 überschreiten und daher eine Verbreiterung erfahren.
  • Der mittels des dritten Verstärkers 10 erzeugte kleinste Puls 23 überschreitet die Referenzspannung 17, bleibt jedoch unterhalb der Übersteuerungsschwelle 18 und weist daher keine Verbreiterung auf.
  • Die verstärkten Tochterpulse 21, 22, 23 werden einer gemeinsamen Selektionseinheit 16 zugeführt, die mit den Komparatoren 11, 12, 13 derart verschaltet ist, dass jeder die jeweilige Referenzspannung 17 überschreitende verstärkte Tochterpuls 22, 23 den nächst größeren Puls 21, 22 abschaltet und dadurch dessen Weiterverarbeitung verhindert.
  • Um die Abschaltung der jeweils größeren Pulse 21, 22 zu gewährleisten, erfolgt in der Selektionseinheit 16 eine entsprechende Verzögerung der einlaufenden Pulse 21, 22, 23.
  • Hierdurch wird eine Auswertung der übersteuerten verstärkten Tochterpulse 21, 22 verhindert und lediglich der kleinste die jeweilige Referenzschwelle 17 überschreitende verstärkte Tochterpuls 23 einer Auswertung hinsichtlich der Laufzeit zugeführt, wodurch eine Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit erzielt wird.
  • Der auf diese Weise mittels der Selektionsschaltung 16 ausgewählte Tochterpuls 23 gelangt über eine Leitung 20 an eine Auswerteeinheit 4, in der die Entfernungsbestimmung aus der Pulslaufzeit erfolgt.
  • Zur Kompensation einen eventuellen unterschiedlichen zeitlichen Verhaltens der Verstärker 8, 9, 10 wird für jeden Verstärker 8, 9, 10 ein individueller Offset-Wert ermittelt und in einem Speicher abgelegt, auf den die Auswerteeinheit 4 zugreifen kann.
  • Über Steuerleitungen 19 gelangen von der Selektionsschaltung 16 an die Auswerteeinheit 4 Informationen darüber, welcher der verstärkten Tochterpulse 21, 22, 23 zur Auswertung gelangt, d. h. welcher der parallelen Messkanäle ausgewählt wurde, so dass die Auswerteeinheit 4 den Offset- Wert des betreffenden Verstärkers 8, 9, 10 bei der Auswertung berücksichtigen kann. Bezugszeichenliste 1 Photodiode
    2 Arbeitswiderstand
    3 Verstärker
    4 Auswerteeinheit
    5, 6, 7 Arbeitswiderstand
    8, 9, 10 Verstärker
    11, 12, 13 Komparator
    16 Selektionseinheit
    17 Referenzspannung
    18 Übersteuerungsschwelle
    19 Steuerleitung
    20 Kommunikationsleitung
    21 übersteuerter verstärkter Tochterpuls
    22 übersteuerter verstärkter Tochterpuls
    23 nicht übersteuerter verstärkter Tochterpuls

Claims (10)

1. Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung, insbesondere Laserscanner, mit
wenigstens einer Sendeeinheit zur Aussendung gepulster elektromagnetischer Strahlung,
zumindest einer der Sendeeinheit zugeordneten Empfangseinheit (1), insbesondere einer Photodiode, zum Empfang der reflektierten Strahlung, und
einer Auswerteeinrichtung (16, 4) zur Bestimmung zumindest der Entfernung von die ausgesandte Strahlung reflektierenden Objekten insbesondere nach einem Pulslaufzeitverfahren,
wobei der Empfangseinheit (1) eine Reihenschaltung aus Arbeitswiderständen (5, 6, 7) nachgeschaltet ist und jedem Arbeitswiderstand (5, 6, 7) ein separater Verstärker (8, 9, 10) zur Verstärkung des am jeweiligen Arbeitswiderstand (5, 6, 7) aus einem einlaufenden, sukzessive abgeschwächten Empfangspuls entstandenen Tochterpulses zugeordnet ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstandswerte der Arbeitswiderstände (5, 6, 7) ausgehend von der Empfangseinheit (1) sukzessive abnehmen.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verhältnisse der Widerstandswerte der Arbeitswiderstände (5, 6, 7) untereinander an die Dynamikbereiche der Verstärker (8, 9, 10) angepasst sind.
4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstandswerte der Arbeitswiderstände (5, 6, 7) derart gewählt sind, dass jeweils der Quotient zweier aufeinander folgender Summen von Widerstandswerten dem Dynamikbereich des nachfolgenden Verstärkers (8, 9, 10) entspricht.
5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dynamikbereich für alle Verstärker (8, 9, 10) der gleiche ist.
6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Verstärker (8, 9, 10) ein Komparator (11, 12, 13) mit einer vorgegebenen Referenzspannung (17) nachgeschaltet ist, die insbesondere einer jeweiligen Referenzschwelle einer nachgeordneten Selektionseinheit (16) entspricht, die mit den Komparatoren (11, 12, 13) verschaltet ist.
7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Komparator (11, 12, 13) eine individuelle Referenzspannung (17) vorgesehen ist.
8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass den Verstärkern (5, 6, 7) eine gemeinsame Selektionseinheit (16) nachgeschaltet ist, mit der aus den insbesondere parallel einlaufenden verstärkten Tochterpulsen (21, 22, 23) wenigstens ein, vorzugsweise genau ein unterhalb einer Übersteuerungsschwelle (18) bleibender verstärkter Tochterpuls (23) auswählbar und zur Auswertung insbesondere hinsichtlich der Laufzeit an eine nachgeordnete Auswerteeinheit (4) weiterleitbar ist.
9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Selektionseinheit (16) der kleinste eine jeweilige Referenzschwelle (17) überschreitende verstärkte Tochterpuls (23) auswählbar ist.
10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Selektionseinheit (16) derart ausgebildet ist, dass jeder eine jeweilige Referenzschwelle (17) überschreitende verstärkte Tochterpuls (22, 23) die Auswertung zumindest eines größeren, insbesondere des nächst größeren verstärkten Tochterpulses (21, 22) unterbindet.
DE10153270A 2001-10-29 2001-10-29 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung Withdrawn DE10153270A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10153270A DE10153270A1 (de) 2001-10-29 2001-10-29 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung
EP02023314A EP1308693B1 (de) 2001-10-29 2002-10-17 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung
DE50208943T DE50208943D1 (de) 2001-10-29 2002-10-17 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung
AT02023314T ATE348316T1 (de) 2001-10-29 2002-10-17 Optoelektronische entfernungsmesseinrichtung
US10/281,288 US6710324B2 (en) 2001-10-29 2002-10-25 Optoelectronic distance measuring device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10153270A DE10153270A1 (de) 2001-10-29 2001-10-29 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10153270A1 true DE10153270A1 (de) 2003-05-08

Family

ID=7704050

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10153270A Withdrawn DE10153270A1 (de) 2001-10-29 2001-10-29 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung
DE50208943T Expired - Lifetime DE50208943D1 (de) 2001-10-29 2002-10-17 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE50208943T Expired - Lifetime DE50208943D1 (de) 2001-10-29 2002-10-17 Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6710324B2 (de)
EP (1) EP1308693B1 (de)
AT (1) ATE348316T1 (de)
DE (2) DE10153270A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10236486A1 (de) * 2002-08-09 2004-02-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur berührungslosen Entfernungsmessung
DE102008009250A1 (de) * 2008-02-07 2009-08-13 Balluff Gmbh Distanzsensorvorrichtung und Verfahren zur Distanzmessung

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE46672E1 (en) 2006-07-13 2018-01-16 Velodyne Lidar, Inc. High definition LiDAR system
EP2182377B1 (de) * 2008-10-30 2012-09-19 Sick Ag Entfernungsmessender Laserscanner
US9823351B2 (en) 2012-12-18 2017-11-21 Uber Technologies, Inc. Multi-clad fiber based optical apparatus and methods for light detection and ranging sensors
DE102013100696B3 (de) * 2013-01-24 2013-11-07 Sick Ag Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Erfassung von Objekten in einem Überwachungsbereich
DE202013100327U1 (de) 2013-01-24 2014-04-29 Sick Ag Optoelektronischer Sensor zur Erfassung von Objekten in einem Überwachungsbereich
US9470520B2 (en) 2013-03-14 2016-10-18 Apparate International C.V. LiDAR scanner
CN106463565B (zh) 2013-11-22 2018-06-01 优步技术公司 激光雷达扫描仪校准
US9606228B1 (en) 2014-02-20 2017-03-28 Banner Engineering Corporation High-precision digital time-of-flight measurement with coarse delay elements
DE102014102209A1 (de) * 2014-02-20 2015-08-20 Sick Ag Entfernungsmessender Sensor und Verfahren zur Abstandsbestimmung von Objekten in einem Ueberwachungsbereich
JP2016014535A (ja) * 2014-06-30 2016-01-28 日本信号株式会社 測距装置
EP3059608B1 (de) * 2015-02-20 2016-11-30 Sick Ag Optoelektronischer sensor und verfahren zur erfassung von objekten
JP6700575B2 (ja) * 2015-09-25 2020-05-27 株式会社リコー 回路装置、光検出器、物体検出装置、センシング装置、移動体装置、光検出方法、及び物体検出方法
US10557939B2 (en) 2015-10-19 2020-02-11 Luminar Technologies, Inc. Lidar system with improved signal-to-noise ratio in the presence of solar background noise
WO2017079483A1 (en) 2015-11-05 2017-05-11 Luminar Technologies, Inc. Lidar system with improved scanning speed for high-resolution depth mapping
JP6852085B2 (ja) 2015-11-30 2021-03-31 ルミナー テクノロジーズ インコーポレイテッド 分布型レーザー及び複数のセンサー・ヘッドを備える光検出及び測距システム、並びに、光検出及び測距システムのパルス・レーザー
US10627490B2 (en) 2016-01-31 2020-04-21 Velodyne Lidar, Inc. Multiple pulse, LIDAR based 3-D imaging
WO2017164989A1 (en) 2016-03-19 2017-09-28 Velodyne Lidar, Inc. Integrated illumination and detection for lidar based 3-d imaging
US10393877B2 (en) 2016-06-01 2019-08-27 Velodyne Lidar, Inc. Multiple pixel scanning LIDAR
US10942257B2 (en) 2016-12-31 2021-03-09 Innovusion Ireland Limited 2D scanning high precision LiDAR using combination of rotating concave mirror and beam steering devices
US9905992B1 (en) 2017-03-16 2018-02-27 Luminar Technologies, Inc. Self-Raman laser for lidar system
US9810786B1 (en) 2017-03-16 2017-11-07 Luminar Technologies, Inc. Optical parametric oscillator for lidar system
US9810775B1 (en) 2017-03-16 2017-11-07 Luminar Technologies, Inc. Q-switched laser for LIDAR system
US9869754B1 (en) 2017-03-22 2018-01-16 Luminar Technologies, Inc. Scan patterns for lidar systems
US10121813B2 (en) 2017-03-28 2018-11-06 Luminar Technologies, Inc. Optical detector having a bandpass filter in a lidar system
US10061019B1 (en) 2017-03-28 2018-08-28 Luminar Technologies, Inc. Diffractive optical element in a lidar system to correct for backscan
US10139478B2 (en) 2017-03-28 2018-11-27 Luminar Technologies, Inc. Time varying gain in an optical detector operating in a lidar system
US11119198B2 (en) 2017-03-28 2021-09-14 Luminar, Llc Increasing operational safety of a lidar system
US10545240B2 (en) 2017-03-28 2020-01-28 Luminar Technologies, Inc. LIDAR transmitter and detector system using pulse encoding to reduce range ambiguity
US10267899B2 (en) 2017-03-28 2019-04-23 Luminar Technologies, Inc. Pulse timing based on angle of view
US10254388B2 (en) 2017-03-28 2019-04-09 Luminar Technologies, Inc. Dynamically varying laser output in a vehicle in view of weather conditions
US10209359B2 (en) 2017-03-28 2019-02-19 Luminar Technologies, Inc. Adaptive pulse rate in a lidar system
US10114111B2 (en) 2017-03-28 2018-10-30 Luminar Technologies, Inc. Method for dynamically controlling laser power
US10007001B1 (en) 2017-03-28 2018-06-26 Luminar Technologies, Inc. Active short-wave infrared four-dimensional camera
US10732281B2 (en) 2017-03-28 2020-08-04 Luminar Technologies, Inc. Lidar detector system having range walk compensation
US10191155B2 (en) 2017-03-29 2019-01-29 Luminar Technologies, Inc. Optical resolution in front of a vehicle
US10641874B2 (en) 2017-03-29 2020-05-05 Luminar Technologies, Inc. Sizing the field of view of a detector to improve operation of a lidar system
US10983213B2 (en) 2017-03-29 2021-04-20 Luminar Holdco, Llc Non-uniform separation of detector array elements in a lidar system
US10254762B2 (en) 2017-03-29 2019-04-09 Luminar Technologies, Inc. Compensating for the vibration of the vehicle
US10969488B2 (en) 2017-03-29 2021-04-06 Luminar Holdco, Llc Dynamically scanning a field of regard using a limited number of output beams
WO2018183715A1 (en) 2017-03-29 2018-10-04 Luminar Technologies, Inc. Method for controlling peak and average power through laser receiver
US11002853B2 (en) 2017-03-29 2021-05-11 Luminar, Llc Ultrasonic vibrations on a window in a lidar system
US10088559B1 (en) 2017-03-29 2018-10-02 Luminar Technologies, Inc. Controlling pulse timing to compensate for motor dynamics
US10663595B2 (en) 2017-03-29 2020-05-26 Luminar Technologies, Inc. Synchronized multiple sensor head system for a vehicle
US10976417B2 (en) 2017-03-29 2021-04-13 Luminar Holdco, Llc Using detectors with different gains in a lidar system
US10295668B2 (en) 2017-03-30 2019-05-21 Luminar Technologies, Inc. Reducing the number of false detections in a lidar system
US10241198B2 (en) 2017-03-30 2019-03-26 Luminar Technologies, Inc. Lidar receiver calibration
US10401481B2 (en) 2017-03-30 2019-09-03 Luminar Technologies, Inc. Non-uniform beam power distribution for a laser operating in a vehicle
US9989629B1 (en) 2017-03-30 2018-06-05 Luminar Technologies, Inc. Cross-talk mitigation using wavelength switching
US10684360B2 (en) 2017-03-30 2020-06-16 Luminar Technologies, Inc. Protecting detector in a lidar system using off-axis illumination
US20180284246A1 (en) 2017-03-31 2018-10-04 Luminar Technologies, Inc. Using Acoustic Signals to Modify Operation of a Lidar System
US10386465B2 (en) 2017-03-31 2019-08-20 Velodyne Lidar, Inc. Integrated LIDAR illumination power control
US11022688B2 (en) 2017-03-31 2021-06-01 Luminar, Llc Multi-eye lidar system
US10677897B2 (en) 2017-04-14 2020-06-09 Luminar Technologies, Inc. Combining lidar and camera data
CN115575928A (zh) 2017-05-08 2023-01-06 威力登激光雷达美国有限公司 Lidar数据获取与控制
US10003168B1 (en) 2017-10-18 2018-06-19 Luminar Technologies, Inc. Fiber laser with free-space components
US10663585B2 (en) 2017-11-22 2020-05-26 Luminar Technologies, Inc. Manufacturing a balanced polygon mirror
US10451716B2 (en) 2017-11-22 2019-10-22 Luminar Technologies, Inc. Monitoring rotation of a mirror in a lidar system
US11294041B2 (en) 2017-12-08 2022-04-05 Velodyne Lidar Usa, Inc. Systems and methods for improving detection of a return signal in a light ranging and detection system
US11493601B2 (en) 2017-12-22 2022-11-08 Innovusion, Inc. High density LIDAR scanning
US11808888B2 (en) 2018-02-23 2023-11-07 Innovusion, Inc. Multi-wavelength pulse steering in LiDAR systems
CN112292608B (zh) 2018-02-23 2024-09-20 图达通智能美国有限公司 用于lidar系统的二维操纵系统
US10578720B2 (en) 2018-04-05 2020-03-03 Luminar Technologies, Inc. Lidar system with a polygon mirror and a noise-reducing feature
US11029406B2 (en) 2018-04-06 2021-06-08 Luminar, Llc Lidar system with AlInAsSb avalanche photodiode
US10348051B1 (en) 2018-05-18 2019-07-09 Luminar Technologies, Inc. Fiber-optic amplifier
US10591601B2 (en) 2018-07-10 2020-03-17 Luminar Technologies, Inc. Camera-gated lidar system
US10627516B2 (en) 2018-07-19 2020-04-21 Luminar Technologies, Inc. Adjustable pulse characteristics for ground detection in lidar systems
US10551501B1 (en) 2018-08-09 2020-02-04 Luminar Technologies, Inc. Dual-mode lidar system
US10340651B1 (en) 2018-08-21 2019-07-02 Luminar Technologies, Inc. Lidar system with optical trigger
US11971507B2 (en) 2018-08-24 2024-04-30 Velodyne Lidar Usa, Inc. Systems and methods for mitigating optical crosstalk in a light ranging and detection system
US10712434B2 (en) 2018-09-18 2020-07-14 Velodyne Lidar, Inc. Multi-channel LIDAR illumination driver
US11082010B2 (en) 2018-11-06 2021-08-03 Velodyne Lidar Usa, Inc. Systems and methods for TIA base current detection and compensation
US11885958B2 (en) 2019-01-07 2024-01-30 Velodyne Lidar Usa, Inc. Systems and methods for a dual axis resonant scanning mirror
US12061263B2 (en) 2019-01-07 2024-08-13 Velodyne Lidar Usa, Inc. Systems and methods for a configurable sensor system
US11774561B2 (en) 2019-02-08 2023-10-03 Luminar Technologies, Inc. Amplifier input protection circuits
US10613203B1 (en) 2019-07-01 2020-04-07 Velodyne Lidar, Inc. Interference mitigation for light detection and ranging

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4939476A (en) * 1988-12-27 1990-07-03 Crawford Ian D Laser Rangefinder receiver preamplifier
DE19607345A1 (de) * 1996-02-27 1997-08-28 Sick Ag Laserabstandsermittlungsvorrichtung

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2213007B (en) * 1978-11-25 1989-10-25 Emi Ltd Improvements in or relating to emission of pulsed energy
US4613231A (en) * 1983-03-19 1986-09-23 Eltro Gmbh Laser range finder with non-linearity compensation
US4818099A (en) * 1985-10-25 1989-04-04 Preikschat F K Optical radar system
DE4108376C2 (de) * 1991-03-15 1995-05-11 Jenoptik Jena Gmbh Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erfassung und Auswertung von Signalen bei der Entfernungsmessung
DE4328553A1 (de) * 1993-04-30 1994-11-03 Rudolf Prof Dr Ing Schwarte Entfernungsmeßgerät nach dem Laufzeitprinzip
DE19917509C1 (de) * 1999-04-17 2000-05-25 Leuze Electronic Gmbh & Co Optoelektronische Vorrichtung

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4939476A (en) * 1988-12-27 1990-07-03 Crawford Ian D Laser Rangefinder receiver preamplifier
DE19607345A1 (de) * 1996-02-27 1997-08-28 Sick Ag Laserabstandsermittlungsvorrichtung

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10236486A1 (de) * 2002-08-09 2004-02-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur berührungslosen Entfernungsmessung
DE10236486B4 (de) * 2002-08-09 2006-12-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur berührungslosen Entfernungsmessung
DE10262204B4 (de) * 2002-08-09 2009-04-16 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur berührungslosen Entfernungsmessung
DE102008009250A1 (de) * 2008-02-07 2009-08-13 Balluff Gmbh Distanzsensorvorrichtung und Verfahren zur Distanzmessung
DE102008009250B4 (de) * 2008-02-07 2009-10-22 Balluff Gmbh Distanzsensorvorrichtung und Verfahren zur Distanzmessung

Also Published As

Publication number Publication date
DE50208943D1 (de) 2007-01-25
US6710324B2 (en) 2004-03-23
US20030080285A1 (en) 2003-05-01
EP1308693A1 (de) 2003-05-07
ATE348316T1 (de) 2007-01-15
EP1308693B1 (de) 2006-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1308693B1 (de) Optoelektronische Entfernungsmesseinrichtung
EP2469296B1 (de) Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Erfassung und Abstandsbestimmung von Objekten
EP0793115B1 (de) Laser-Radar-Abtaster mit Millimeter-Auflösung
EP2899565B1 (de) Entfernungsmessender Sensor und Verfahren zur Erfassung und Abstandsbestimmung von Objekten
EP2395368B1 (de) Entfernungsmessender Laserscanner zur Erfassung von Objekten in einem Überwachungsbereich
EP1990657B1 (de) Optischer Entfernungsmesser
DE102013100696B3 (de) Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Erfassung von Objekten in einem Überwachungsbereich
DE10143061A1 (de) Optoelektronische Entfernungsmeßeinrichtung
DE3210237A1 (de) Laser-entfernungsmesser
DE10143107A1 (de) Optoelektronische Entfernungsmeßeinrichtung
WO1988005922A1 (en) Procedure and installation for measuring a distance by processing of a pulsating optical signal
EP3770633B1 (de) Optoelektronischer sensor und verfahren zur abstandsbestimmung
DE19722420C2 (de) OTDR-Meßvorrichtung
DE102014110203B3 (de) Entfernungsmessender Sensor zur Erfassung und Abstandsbestimmung von Objekten
DE2706309A1 (de) Anordnung zur messung der wolkenhoehe
DE10138531A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Aufnahme eines dreidimensionalen Abstandsbildes
EP3671276A1 (de) Optoelektronischer sensor und verfahren zur erfassung eines objekts
DE102015104021A1 (de) Polygonscanner und Verfahren zum Erfassen von Objekten
DE202014103348U1 (de) Entfernungsmessender Sensor zur Erfassung und Abstandsbestimmung von Objekten
DE2659204A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur signalverarbeitung
DE102010064682B3 (de) Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Erfassung und Abstandsbestimmung von Objekten
DE102020124017A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer optischen Detektionsvorrichtung, optische Detektionsvorrichtung und Fahrzeug mit wenigstens einer optischen Detektionsvorrichtung
EP3361282B1 (de) Optischer sensor mit begrenzerschaltung
EP2910972B1 (de) Entfernungsmessender Sensor und Verfahren zur Abstandsbestimmung von Objekten in einem Überwachungsbereich
EP1087215B1 (de) Verfahren zum Betrieb eines optoelektronischen Kontrasttasters

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8141 Disposal/no request for examination