DE102008043872A1 - Optical device for use in laser imager of driver assistance system of vehicle, has deflecting mirror deflecting control radiations, which occur at transmitting and receiving lenses, to photo diode in receiving device - Google Patents

Optical device for use in laser imager of driver assistance system of vehicle, has deflecting mirror deflecting control radiations, which occur at transmitting and receiving lenses, to photo diode in receiving device Download PDF

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Abstract

The device (10) has a transmission device (10.1) including a transmitting lens (14) for extracting radiation out of the transmission device, where the radiation is produced by a laser diode (11). A receiving device (10.2) includes a receiving lens (16) for injecting reflected and/or scattered radiation of the laser diode into the receiving device. A deflecting mirror (13) deflects control radiations, which occur at the lenses, to a photodiode (17) in the receiving device. Mirrors e.g. micro electro mechanical system-mirrors, are arranged at the respective transmission and receiving devices. An independent claim is also included for a method for testing an optical device.

Description

Stand der TechnikState of the art

Die Erfindung betrifft eine optische Einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Überprüfen einer optischen Einrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 8. Immer häufiger werden in Fahrerassistenzsystemen von Fahrzeugen optische Einrichtungen mit einem so genannten Laser-Imager eingesetzt, um das Fahrzeugumfeld zu erfassen. Das Fahrzeugumfeld wird dabei durch den Laser-Imager vorzugsweise mit dem so genannten Flying-Spot-Verfahren abgetastet. Dabei wird mit mindestens einem, beispielsweise rasterförmig abgelenkten Laserstrahl, die Umgebung im Wesentlichen punktförmig bestrahlt. Aus der von Objekten reflektierten und/oder gestreuten Laserstrahlung wird ein Abbild der Umgebung ermittelt. Zusätzlich kann mittels gepulster Laserstrahlung in Verbindung mit einer Laufzeitmessung auch die Entfernung von Objekten ermittelt werden. Insgesamt ist auf diese Weise eine dreidimensionale Erfassung des Fahrzeugumfelds möglich. Üblicherweise wird der Laserstrahl unter Verwendung mindestens eines horizontal und vertikal schwingenden mikromechanischen Spiegels (MEMS-Spiegel) in zwei Dimensionen abgelenkt. Die an Objekten im Fahrzeugumfeld reflektierte und gestreute Strahlung wird beispielsweise über eine Empfängeroptik einem Strahlungsdetektor zugeführt, dessen Ausgangssignal zum Zwecke der Bilderfassung weiterverarbeitet wird. Das Signal am Detektor hängt im einfachsten Fall invers proportional von der Entfernung des detektierten Objekts ab. Eine größere Reichweite kann demzufolge durch eine quadratische Steigerung der Laserpulsleistung des Laser-Imagers erreicht werden. Radiometrische Untersuchungen haben in der Praxis ergeben, dass bei einer Detektionsgrenze des Detektors von etwa 1 μW eine Pulsleistung des Lasers von mindestens einigen W bis etwa 30 W erforderlich ist. Ein Laser-Imager lässt sich in der Praxis im Wesentlichen in den zwei folgenden Anordnungen realisieren. Bei einer uniaxialen Anordnung führt der optische Strahlengang des Sende- und Empfangsstrahls über eine einzige gemeinsame optische Anordnung. Diese Anordnung benötigt einen vergleichsweise geringen Bauraum. Eine verschmutzte Linse kann vergleichsweise leicht erkannt werden. Es tritt kein Parallaxeneffekt auf und es lässt sich ein günstiges Signal-Rausch-Verhältnis erzielen. Allerdings ist eine vergleichsweise aufwändige und daher teure optische Einrichtung erforderlich, die unter anderem einen Strahlteiler umfasst. Es muss weiterhin mit einem hohen Anteil von Streulicht und mit hohen Strahlteilerverlusten gerechnet werden. Bei einer biaxialen Anordnung sind dagegen Sende- und Empfangsweg weitgehend voneinander getrennt. Der optische Aufbau ist vergleichsweise einfach und es treten keine Strahlteilerverluste auf. Als Nachteil ist mit einem Parallaxeneffekt zu rechnen. Zusätzlich treten ein großes Rauschen und eine Abschattung im Nahbereich auf. Auch lässt sich eine Verschmutzung von optischen Komponenten nicht ohne weiteres detektieren.The The invention relates to an optical device according to the preamble of claim 1. Furthermore, the invention relates to a method to check one optical device according to the preamble of claim 8. Always frequently become optical devices in driver assistance systems of vehicles used with a so-called laser imager to the vehicle environment capture. The vehicle environment is affected by the laser imager preferably scanned with the so-called flying spot method. It is with at least one, for example, deflected grid-shaped Laser beam, the environment irradiated substantially point-like. From the of Objects reflected and / or scattered laser radiation is a Image of the environment determined. In addition, by means of pulsed Laser radiation in conjunction with a transit time measurement also the Distance from objects to be determined. Overall, this is on this Way a three-dimensional detection of the vehicle environment possible. Usually The laser beam is made using at least one horizontal and vertically oscillating micromechanical mirror (MEMS mirror) deflected in two dimensions. The on objects in the vehicle environment reflected and scattered radiation, for example, via a receiver optics fed to a radiation detector whose Output signal is further processed for the purpose of image acquisition. The signal on the detector hangs in the simplest case inversely proportional to the distance of the detected Object off. A greater range can therefore by a quadratic increase in the laser pulse power of the laser imager. Radiometric investigations have shown in practice that at a detection limit of Detector of about 1 μW Pulse power of the laser of at least several W to about 30 W required is. A laser imager lets in practice essentially in the two following arrangements realize. In a uniaxial arrangement, the optical path leads of the transmit and receive beams via a single common optical arrangement. This arrangement requires one comparatively small space. A dirty lens can be comparatively easily recognized. There is no parallax effect and it let yourself a cheap one Achieve signal-to-noise ratio. However, a comparatively complex and therefore expensive optical Device required, which includes, inter alia, a beam splitter. It must continue with a high amount of stray light and with high beam splitter losses can be expected. In a biaxial Arrangement, however, transmission and reception path are largely separated. The optical structure is relatively simple and there are none Beam splitter losses on. As a disadvantage is with a parallax effect to count. additionally kick a big one Noise and shading at close range. Also can be contamination of optical components not readily detect.

Offenbarung der ErfindungDisclosure of the invention

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine optische Einrichtung zu schaffen, die das Erkennen einer Verschmutzung ermöglicht. Weiterhin soll ein Verfahren für die Überprüfung einer optischen Einrichtung geschaffen werden, das die Detektion einer Verschmutzung ermöglicht.Of the Invention is based on the object, an optical device to create a detection of pollution. Furthermore, a method for the review of a be created optical device, the detection of a Pollution allows.

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 beschriebene optische Einrichtung gelöst. Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunutze, dass an praktisch jeder Oberfläche einer optischen Komponente, wie insbesondere einer Linse, eines Spiegels oder dergleichen, ein bestimmter Teil des hindurchtretenden Lichts gestreut oder reflektiert wird, da keine 100 prozentige Transmission stattfindet. Der tatsächlich auftretende Grad der Reflexion/der Streuung ist nun aber außerordentlich empfindlich in Bezug auf den Verschmutzungsgrad der betrachteten Oberfläche der optischen Komponente. Besonders vorteilhaft wird die an optischen Elementen für die Auskopplung optischer Strahlung aus einer Sendeeinrichtung bzw. Einkopplung optischer Strahlung in eine Empfangseinrichtung entstehende Streustrahlung auf mindestens eine in der Empfangseinrichtung angeordnete Photodiode abgelenkt und von dieser detektiert. Die Erfassung und Ablenkung der Streustrahlung erfolgt vorteilhaft mittels zweier Spiegel, wobei ein erster Spiegel in der Sendeeinrichtung und der zweite Spiegel in der Empfangseinrichtung angeordnet sind. Die beiden Spiegel sind dabei derart aufeinander ausgerichtet, dass die von dem ersten Spiegel erfasste Streustrahlung auf den zweiten Spiegel gerichtet wird, der diese dann auf die Photodiode leitet. Um eine gute Fokussierung zu erreichen, wird vorteilhaft in dem Strahlengang zwischen dem ersten und dem zweiten Spiegel ein fokussierendes optisches Element angeordnet. Um eine Dämpfung zu intensiver Streustrahlung zu erreichen, kann vorteilhaft in dem Strahlengang zwischen den beiden genannten Spiegeln auch ein optisches Element mit Filtereigenschaft angeordnet sein. Besonders vorteilhaft kann dabei auch das fokussierende optische Element selbst zusätzlich als Filter ausgebildet sein.These The object is achieved by the optical device described in claim 1 solved. The invention makes use of the knowledge that practically every surface an optical component, such as in particular a lens, a Mirror or the like, a certain part of the passing Light is scattered or reflected, since no 100 percent transmission takes place. The actual However, the degree of reflection / scattering that occurs is extraordinary sensitive in terms of the degree of contamination of the considered surface of the optical component. Particularly advantageous is the optical Elements for the decoupling of optical radiation from a transmitting device or Coupling of optical radiation in a receiving device resulting Scatter radiation to at least one arranged in the receiving device Photodiode deflected and detected by this. The capture and Distraction of the scattered radiation is advantageously carried out by means of two Mirror, wherein a first mirror in the transmitting device and the second mirrors are arranged in the receiving device. The two Mirrors are aligned in such a way that the The scattered radiation detected by the first mirror is directed onto the second mirror which then directs them to the photodiode. To get a good focus Achieve is beneficial in the beam path between the first and second mirrors a focusing optical element arranged. To a damping To achieve intense scattered radiation, may be advantageous in the Beam path between the two said mirrors also an optical Be arranged element with filter property. Especially advantageous can also be the focusing optical element itself in addition as Filter be formed.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren für die Überprüfung einer optischen Einrichtung geht aus Anspruch 8 hervor.One inventive method for the review of a Optical device is apparent from claim 8.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung.Further Advantages of the invention will become apparent from the dependent claims, the Description and the drawing.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden unter Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigtembodiments The invention will be described below with reference to the drawing explained in more detail. there shows

1 den prinzipiellen Aufbau einer optischen Einrichtung, insbesondere eines Laser-Imagers, mit einer biaxialen Anordnung der optischen Komponenten; 1 the basic structure of an optical device, in particular a laser imager, with a biaxial arrangement of the optical components;

2 im Vergleich dazu den Aufbau einer optischen Einrichtung mit einer uniaxialen Anordnung der optischen Komponenten; 2 in comparison, the construction of an optical device with a uniaxial arrangement of the optical components;

3 eine optische Einrichtung zur Erläuterung einer ersten Ausführungsvariante der Erfindung; 3 an optical device for explaining a first embodiment of the invention;

4 eine optische Einrichtung zur Erläuterung einer zweiten Variante der Erfindung; 4 an optical device for explaining a second variant of the invention;

5 eine optische Einrichtung zur Erläuterung einer dritten Variante der Erfindung; 5 an optical device for explaining a third variant of the invention;

6 eine optische Einrichtung zur Erläuterung einer vierten Variante der Erfindung. 6 an optical device for explaining a fourth variant of the invention.

1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer optischen Einrichtung 10, insbesondere eines Laser-Imagers, mit einer biaxialen Anordnung der optischen Komponenten. Die Darstellung beschränkt sich auf die Wiedergabe wesentlicher optischer Komponenten. Elektronische Komponenten für die Steuerung, und die Aufbereitung bzw. Auswertung von Sende- und Empfangssignalen, sind nicht dargestellt. Die optische Einrichtung 10 umfasst eine Sendeeinrichtung 10.1 und eine Empfangseinrichtung 10.2. In der Sendeeinrichtung 10.1 sind, in Strahlausbreitungsrichtung aufeinander folgend, eine im Pulsbetrieb arbeitende Laserlichtquelle, vorzugsweise eine Laserdiode 11, ein erstes fokussierendes optisches Element, vorzugsweise eine Sammellinse 12, ein Ablenkspiegel 13 und ein zweites fokussierendes optisches Element, wiederum vorzugsweise eine Sendeoptik 14, angeordnet. Bei dem Ablenkspiegel 13 handelt es sich vorzugsweise um einen so genannten MEMS-Spiegel (MEMS = Micro-Electro-Mechanical System), der durch eine entsprechende, hier aber nicht dargestellte Steuereinrichtung, vorzugsweise in zwei Dimensionen auslenkbar ist und daher einen auf ihn treffenden Lichtstrahl auf eine Ebene ablenken kann. Die optischen Elemente 12 und 14 fokussieren den von der Laserdiode 11 erzeugten Lichtstrahl auf den Ablenkspiegel 13 bzw. auf ein Objekt 15 in dem Blickfeld des Laser-Imagers. Die Empfangseinrichtung 10.2 umfasst ein fokussierendes Element, vorzugsweise eine Empfangsoptik 16, sowie einen in Strahlausbreitungsrichtung folgenden Lichtempfänger, vorzugsweise eine Photodiode 17. 1 shows the basic structure of an optical device 10 , in particular a laser imager, with a biaxial arrangement of the optical components. The presentation is limited to the reproduction of essential optical components. Electronic components for the control, and the processing or evaluation of transmit and receive signals are not shown. The optical device 10 comprises a transmitting device 10.1 and a receiving device 10.2 , In the transmitter 10.1 are consecutive, in the beam propagation direction, a pulsed laser light source, preferably a laser diode 11 , a first focusing optical element, preferably a condenser lens 12 , a deflecting mirror 13 and a second focusing optical element, again preferably a transmission optics 14 arranged. At the deflecting mirror 13 it is preferably a so-called MEMS mirror (MEMS = Micro-Electro-Mechanical System), which is deflected by a corresponding, not shown here, control device, preferably in two dimensions and therefore deflect a light beam striking him to a plane can. The optical elements 12 and 14 Focus the laser diode 11 generated light beam on the deflection mirror 13 or to an object 15 in the field of vision of the laser imager. The receiving device 10.2 comprises a focusing element, preferably a receiving optics 16 , and a light receiver following in the beam propagation direction, preferably a photodiode 17 ,

Im Folgenden wird die Funktionsweise der in 1 dargestellten optischen Einrichtung 10 kurz beschrieben. Der von der Laserdiode 11 erzeugte, gepulste Laserstrahl wird von der Sammellinse 12 auf den Ablenkspiegel 13 fokussiert, der den Laserstrahl ablenkt. Die Ablenkung des Laserstrahls erfolgt dabei vorzugsweise in dem so genannten Flying-Spot-Verfahren, um das Umfeld des Fahrzeugs abzutasten. Der Ablenkspiegel 13 kann dazu vorzugsweise in zwei Dimensionen ausgelenkt werden. Der von dem Ablenkspiegel 13 abgelenkte Laserstrahl 11.1 wird durch eine Sendeoptik 14 aus der Sendeeinrichtung 10.1 ausgekoppelt und auf Objekte im Umfeld des Fahrzeugs fokussiert. An einem Objekt 15 in dem Umfeld des Fahrzeugs reflektierte Strahlung 11.2 gelangt zur Empfangseinrichtung 10.2. Die reflektierte Strahlung 11.2 trifft auf die Empfangsoptik 16, wird von dieser in die Empfangseinrichtung eingekoppelt und auf die Photodiode 17 fokussiert. Aus den Ausgangssignalen der Photodiode 17 wird ein Abbild der Fahrzeugumgebung gewonnen.The following is the operation of the in 1 illustrated optical device 10 briefly described. The one from the laser diode 11 generated, pulsed laser beam is from the convergent lens 12 on the deflecting mirror 13 focused, which deflects the laser beam. The deflection of the laser beam is preferably carried out in the so-called flying spot method to scan the environment of the vehicle. The deflecting mirror 13 can be deflected preferably in two dimensions. The one from the deflecting mirror 13 deflected laser beam 11.1 is through a transmission optics 14 from the transmitting device 10.1 decoupled and focused on objects around the vehicle. On an object 15 Radiation reflected in the environment of the vehicle 11.2 arrives at the receiving device 10.2 , The reflected radiation 11.2 meets the receiving optics 16 , is coupled by this in the receiving device and the photodiode 17 focused. From the output signals of the photodiode 17 an image of the vehicle environment is obtained.

Im Vergleich dazu zeigt 2 eine optische Einrichtung 20 mit einer uniaxialen Anordnung optischer Komponenten. Uniaxial bedeutet, in diesem Zusammenhang, dass wesentliche Teile des Lichtwegs für Sende- und Empfangsbetrieb identisch sind. Die Einrichtung 20 umfasst wiederum eine im Pulsbetrieb gesteuerte Laserdiode 11 für die Erzeugung eines Laserstrahls, der über eine fokussierende Sammellinse 12b und einen Strahlteiler 19 auf einen Ablenkspiegel 13 trifft und von diesem abgelenkt wird. Der von dem Ablenkspiegel 13 abgelenkte und von der Sende-/Empfangsoptik 16 fokussierte Laserstrahl 11.1 trifft auf ein Objekt 15 in dem Umfeld des Fahrzeugs. Die an dem Objekt 15 reflektierte bzw. gestreute Laserstrahlung 11.2 gelangt über die Sende-/Empfangsoptik 16, den Ablenkspiegel 13, den Strahlteiler 19 und die Sammellinse 18 auf die Photodiode 17. Der gemeinsame Strahlengang betrifft also die Strahlausbreitung zwischen dem Strahlteiler 19 und dem Objekt 15. Der Strahlteiler 19 trennt den Sende- und Empfangsweg. Die Funktionsweise der optischen Einrichtung 20 erschließt sich aus der obigen Funktionsbeschreibung der optischen Einrichtung 10.In comparison shows 2 an optical device 20 with a uniaxial arrangement of optical components. Uniaxial means, in this context, that essential parts of the light path for transmission and reception operation are identical. The device 20 in turn comprises a pulse-controlled laser diode 11 for the generation of a laser beam, which has a focusing focusing lens 12b and a beam splitter 19 on a deflecting mirror 13 meets and gets distracted by this. The one from the deflecting mirror 13 deflected and by the transmitting / receiving optics 16 focused laser beam 11.1 meets an object 15 in the environment of the vehicle. The on the object 15 reflected or scattered laser radiation 11.2 passes through the send / receive optics 16 , the deflecting mirror 13 , the beam splitter 19 and the condenser lens 18 on the photodiode 17 , The common beam path thus relates to the beam propagation between the beam splitter 19 and the object 15 , The beam splitter 19 separates the transmission and reception path. The operation of the optical device 20 is derived from the above functional description of the optical device 10 ,

Im Folgenden werden mehrere Varianten der erfindungsgemäßen Lösung beschrieben. Die optischen Eigenschaften der Einrichtung 10 werden durch Verschmutzungen, die sich auf den Oberflächen der optischen Elemente ablagern, massiv beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung kann so stark sein, dass der Laser-Imager praktisch vollständig ausfällt und seine Ausgangssignale für das Fahrerassistenzsystem praktisch nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist daher besonders wichtig, die teilweise schleichend zunehmende Verschmutzung möglichst schnell und zuverlässig zu detektieren, um Gegenmaßnahmen einzuleiten. Beispielsweise kann ein Warnhinweis ausgegeben werden, der den Fahrer auf eine starke Verschmutzung und einen drohenden Ausfall des Laser-Imagers infolge der Verschmutzung hinweist und ihn zur Säuberung der optischen Elemente auffordert. Besonders anfällig für Verschmutzung sind die der Umwelt ausgesetzten Lichteintritts- bzw. Lichtaustrittsflächen der Optiken 14, 16 von Sende- und Empfangseinrichtung 10.1, 10.2.Several variants of the solution according to the invention are described below. The optical properties of the device 10 are massively affected by contaminants that are deposited on the surfaces of the optical elements. The impairment can be so strong that the laser imager almost completely fails and its output signals for the driver assistance system are virtually no longer available. It is therefore particularly important to detect the sometimes creeping increasing pollution as quickly and reliably as possible in order to initiate countermeasures. For example, a A warning message is issued to alert the driver to heavy contamination and imminent failure of the laser imager due to contamination and prompt him to clean the optical elements. Particularly vulnerable to pollution are exposed to the environment light entrance or light exit surfaces of the optics 14 . 16 of transmitting and receiving device 10.1 . 10.2 ,

Kern der Erfindung ist die Nutzung des Streulichts und/oder der an den Linsenoberflächen reflektierten Laserpulse zur Erkennung, ob die Laseraustrittslinse, oder ggf. ein Lichtaustrittsfenster und die Empfangsoptik verschmutzt sind. Dabei wird die Erkenntnis ausgenutzt, dass keine in der Praxis eingesetzte optische Komponente einen Transmissionsgrad von 100% aufweist. Das bedeutet, dass stets ein bestimmter Bruchteil der Laserstrahlung an den Oberflächen der optischen Komponenten gestreut oder reflektiert wird. Der Grad dieser Streuung bzw. Reflexion hängt nun aber stark von dem Ausmaß der Verschmutzung dieser Oberflächen ab. Ist eine der beiden für den Lichtaustritt bzw. Lichteintritt vorgesehenen Optiken 14, 16 (1) verschmutzt, so wird der rückwärtige Reflex an Intensität zunehmen. Dies kann von der Photodiode 17 erkannt und damit für die Detektion einer Verschmutzung ausgenutzt werden. Zusätzlich kann, die im Vergleich zu der Laufzeit eines an einem Objekt 15 in dem Umfeld des Fahrzeugs reflektierten Lichtimpulses kurze Laufzeit der an der Verschmutzung reflektierten bzw. gestreuten Strahlung, bei der Erkennung der Verschmutzung herangezogen werden. Weiterhin kann vorteilhaft nicht nur die gemittelte oder integrierte Intensität der Streustrahlung für die Erkennung einer Verschmutzung herangezogen werden. Es kann zusätzlich oder alternativ auch die Polarisation der an der Verschmutzung gestreuten Strahlung ausgewertet werden, wobei die Polarisation der Strahlung vor der Detektion mit die Polarisation beeinflussenden optischen Komponenten beeinflusst werden kann. Im Folgenden werden, unter Bezug auf 3, 4, 5 und 6 mehrere Ausführungsformen der Erfindung erläutert. Alle in den genannten Figuren dargestellten optischen Einrichtungen 30, 40, 50, 60 zeigen Sende- und Empfangseinrichtungen 10.1, 10.2 eines Laser-Imagers mit biaxialer Anordnung von optischen Komponenten. Gleiche Bezugsziffern bezeichnen die schon in Bezug auf 1 beschriebenen Komponenten. Bei der in 3 dargestellten optischen Einrichtung 30 kann eine Verschmutzung der für den Lichtaustritt verwendeten Sendeoptik 14 detektiert werden. Dazu sind zwei Spiegel 31, 32 vorgesehen, wobei der erste Spiegel 31 in der Sendeeinrichtung 10.1 in der Nähe der Sendeoptik 14 und der zweite Spiegel 32 in der Empfangseinrichtung 10.2 angeordnet ist. An einer Verschmutzung der Sendeoptik 14 gestreute bzw. reflektierte Strahlung 14.1 trifft zunächst auf den ersten Spiegel 31, wird von diesem auf den zweiten Spiegel 32 gerichtet und von diesem zweiten Spiegel auf die Photodiode 17 abgelenkt. Die Photodiode 17 wertet die Streustrahlung aus und kann beispielsweise eine Warneinrichtung 18 steuern, die ein Warnsignal ausgibt, das den Fahrer auf eine Verschmutzung und einen dadurch ggf. verursachten Ausfall des Laser-Imagers hinweist.The core of the invention is the use of the scattered light and / or the laser pulses reflected at the lens surfaces to detect whether the laser exit lens, or possibly a light exit window and the receiving optics are dirty. The knowledge is exploited that no optical component used in practice has a transmittance of 100%. This means that always a certain fraction of the laser radiation is scattered or reflected on the surfaces of the optical components. The degree of this scattering or reflection depends strongly on the degree of contamination of these surfaces. Is one of the two provided for the light emission or light entry optics 14 . 16 ( 1 ), the back reflex will increase in intensity. This can be done by the photodiode 17 be detected and thus exploited for the detection of pollution. Additionally, that can be compared to the runtime of an object 15 In the environment of the vehicle reflected light pulse short duration of the radiation reflected or scattered radiation, are used in the detection of pollution. Furthermore, advantageously not only the averaged or integrated intensity of the scattered radiation can be used to detect contamination. Additionally or alternatively, the polarization of the radiation scattered by the contamination can be evaluated, wherein the polarization of the radiation can be influenced before the detection with the polarization influencing optical components. The following will be, with reference to 3 . 4 . 5 and 6 several embodiments of the invention explained. All optical devices shown in the above figures 30 . 40 . 50 . 60 show transmitting and receiving equipment 10.1 . 10.2 a laser imager with biaxial arrangement of optical components. The same reference numbers already refer to 1 described components. At the in 3 illustrated optical device 30 can cause contamination of the transmission optics used for the light emission 14 be detected. These are two mirrors 31 . 32 provided, the first mirror 31 in the transmitting device 10.1 near the transmission optics 14 and the second mirror 32 in the receiving device 10.2 is arranged. At a pollution of the transmission optics 14 scattered or reflected radiation 14.1 first meets the first mirror 31 , from this to the second mirror 32 directed and from this second mirror to the photodiode 17 distracted. The photodiode 17 evaluates the scattered radiation and can, for example, a warning device 18 control, which emits a warning signal that indicates the driver on a contamination and thereby possibly caused failure of the laser imager.

Bei der in 4 dargestellten optischen Einrichtung 40 kann zunächst auch wieder eine Verschmutzung der für den Lichtaustritt verwendeten Sendeoptik 14 detektiert werden. Dazu sind zwei Spiegel 31, 32 vorgesehen, wobei der erste Spiegel 31 in der Sendeeinrichtung 10.1 in der Nähe der Sendeoptik 14 und der zweite Spiegel 32 in der Empfangseinrichtung 10.2 angeordnet ist. An einer Verschmutzung der Sendeoptik 14 gestreute bzw. reflektierte Strahlung 14.1 trifft zunächst auf den ersten Spiegel 31 und wird dann wiederum von diesem auf den zweiten Spiegel 32 gelenkt. Der zweite Spiegel 32 ist jedoch jetzt derart geneigt, dass die von dem Spiegel 31 auf ihn treffende Strahlung auf die innere Oberfläche der Empfangsoptik 16 abgelenkt wird. Von dort wird sie wieder reflektiert und trifft erst dann auf die Photodiode 17. Zusätzlich kann jetzt jedoch auch noch eine Verschmutzung der für den Lichteintritt in die Empfangseinrichtung 10.2 vorgesehenen Empfangsoptik 16 erkannt werden. Hier trifft nämlich auch die an einer Verschmutzung 16.1 der Empfangsoptik 16 gestreute Strahlung 16.2 auf die Photodiode 17 und kann so von dieser erfasst werden. Die Photodiode 17 wertet die Streustrahlung aus und kann beispielsweise, wie in dem Ausführungsbeispiel gemäß 3 dargestellt, eine Warneinrichtung 18 steuern, die ein Warnsignal ausgibt, das den Fahrer auf eine Verschmutzung und einen dadurch ggf. verursachten Ausfall des Laser-Imagers hinweist.At the in 4 illustrated optical device 40 can first again pollution of the transmission optics used for the light emission 14 be detected. These are two mirrors 31 . 32 provided, the first mirror 31 in the transmitting device 10.1 near the transmission optics 14 and the second mirror 32 in the receiving device 10.2 is arranged. At a pollution of the transmission optics 14 scattered or reflected radiation 14.1 first meets the first mirror 31 and then turn from this to the second mirror 32 directed. The second mirror 32 However, now is so inclined that the mirror 31 radiation impinging on the inner surface of the receiving optics 16 is distracted. From there it is reflected again and only then hits the photodiode 17 , In addition, however, now also a pollution of the light entering the receiving device 10.2 provided receiving optics 16 be recognized. This is where pollution meets, too 16.1 the receiving optics 16 scattered radiation 16.2 on the photodiode 17 and can be captured by it. The photodiode 17 evaluates the scattered radiation and, for example, as in the embodiment according to 3 shown, a warning device 18 control, which emits a warning signal that indicates the driver on a contamination and thereby possibly caused failure of the laser imager.

Bei der in 5 dargestellten optischen Einrichtung 50 ist in dem Strahlengang zwischen dem ersten Spiegel 31 und dem zweiten Spiegel 32 zusätzlich ein fokussierendes optisches Element, insbesondere eine Sammellinse 19, angeordnet. Dadurch kann die von dem ersten Spiegel 31 reflektierte Streustrahlung 14.1 der Linse 14 noch besser auf den zweiten Spiegel 32 fokussiert werden, von dem sie dann auf die Photodiode 17 gelenkt wird.At the in 5 illustrated optical device 50 is in the beam path between the first mirror 31 and the second mirror 32 additionally a focusing optical element, in particular a converging lens 19 arranged. This can be done by the first mirror 31 reflected scattered radiation 14.1 the lens 14 even better on the second mirror 32 from which they are then focused on the photodiode 17 is steered.

Die in 6 dargestellte optische Einrichtung 60 entspricht, im Wesentlichen, der schon in 4 dargestellten Ausführungsform. Zusätzlich ist jedoch in der Empfangseinrichtung 10.2 eine weitere Photodiode 17B für die Erfassung des an den Linsen 14 und 16 auftretenden Streulichts vorgesehen. Da diese weitere Photodiode 176 lediglich zur Erfassung von Streulicht dient und keine Abbildung von Objekten 15 aus dem Umfeld des Fahrzeugs ermöglichen muss, kann, aus Kostengründen, eine sehr einfache und preiswerte Photodiode eingesetzt werden.In the 6 illustrated optical device 60 corresponds, in essence, already in 4 illustrated embodiment. In addition, however, is in the receiving device 10.2 another photodiode 17B for capturing the on the lenses 14 and 16 occurring scattered light provided. Because this further photodiode 176 only for the detection of stray light and no image of objects 15 From the environment of the vehicle must be possible, for cost reasons, a very simple and inexpensive photodiode can be used.

Das zusätzliche optische Element (Linse 19) in den Ausführungsbeispielen gemäß 5 und 6 ermöglicht, wie bereits erwähnt, eine bessere Fokussierung und damit eine bessere Einkopplung der Streustrahlung in die Photodiode 17 bzw. 17B. Für den Fall, dass die Intensität der Streustrahlung zu hoch ist, so dass das Risiko einer Übersteuerung der Photodioden 17, 17B besteht, kann, in einer vorteilhaften Ausführungsvariante der Erfindung, das optische Element zusätzlich auch als Filter ausgestaltet sein, um die Intensität der Streustrahlung zu verringern.The additional optical element (lens 19 ) in the embodiments according to 5 and 6 allows, as already mentioned, a better focus and thus a better coupling of the scattered radiation in the photodiode 17 respectively. 17B , In the event that the intensity of the scattered radiation is too high, so the risk of overdriving the photodiodes 17 . 17B If, in an advantageous embodiment variant of the invention, the optical element can additionally be designed as a filter in order to reduce the intensity of the scattered radiation.

In besonders vorteilhafter Weise kann die auftretende Streustrahlung auch für eine Triggerung der Photodiode 17 ausgenutzt werden. Dabei wird die Photodiode 17 nach Detektion der Streustrahlung 14.1 nur für ein physikalisch sinnvolles Zeitintervall photoempfindlich geschaltet, um an einem Objekt 15 in dem Umfeld des Fahrzeugs reflektierte bzw. gestreute Strahlung 11.2 empfangen zu können. Nach Ablauf des genannten Zeitintervalls ist die Photodiode zunächst wieder für Strahlung unempfindlich geschaltet. Auf diese Weise können unerwünschte Echos weitgehend unterdrückt und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert werden.In a particularly advantageous manner, the scattering radiation that occurs can also be used for triggering the photodiode 17 be exploited. This is the photodiode 17 after detection of scattered radiation 14.1 only for a physically meaningful time interval photosensitive connected to an object 15 reflected or scattered radiation in the environment of the vehicle 11.2 to be able to receive. After the expiry of said time interval, the photodiode is initially again insensitive to radiation. In this way, unwanted echoes can be largely suppressed and the signal-to-noise ratio can be improved.

Claims (13)

Optische Einrichtung (10, 20, 30, 40, 50, 60) mit einer Sendeeinrichtung (10.1) und einer Empfangseinrichtung (10.2) mit einer biaxialen Anordnung von optischen Elementen in der Sende- und Empfangseinrichtung (10.1, 10.2), bei der die Sendeeinrichtung (10.1) eine Laserdiode (11) als Strahlungsquelle und ein optisches Element (Sendeoptik 14) für die Auskopplung der von der Laserdiode (11) erzeugten Strahlung aus der Sendeeinrichtung (10.1) umfasst, bei der die Empfangseinrichtung (10.2) mindestens eine Photodiode (17) für den Empfang und ein optisches Element (Empfangsoptik 16) für die Einkopplung reflektierter und/oder gestreuter Strahlung der Laserdiode (11) in die Empfangseinrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Einrichtung Ablenkmittel umfasst, die die an optischen Elementen (Sendeoptik 14, Empfangsoptik 16) auftretende Streustrahlung (14.1, 16.2) auf die mindestens eine Photodiode (17) in der Empfangseinrichtung (10.2) umlenkt.Optical device ( 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 ) with a transmitting device ( 10.1 ) and a receiving device ( 10.2 ) with a biaxial arrangement of optical elements in the transmitting and receiving device ( 10.1 . 10.2 ), in which the transmitting device ( 10.1 ) a laser diode ( 11 ) as a radiation source and an optical element (transmission optics 14 ) for the decoupling of the laser diode ( 11 ) generated radiation from the transmitting device ( 10.1 ), in which the receiving device ( 10.2 ) at least one photodiode ( 17 ) for the reception and an optical element (receiving optics 16 ) for the coupling of reflected and / or scattered radiation of the laser diode ( 11 ) in the receiving device, characterized in that the optical device comprises deflection means, which are connected to the optical elements (transmission optics 14 , Receiving optics 16 ) scattered radiation ( 14.1 . 16.2 ) to the at least one photodiode ( 17 ) in the receiving device ( 10.2 ) redirects. Optische Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablenkmittel für die Umlenkung der Streustrahlung mindestens zwei Spiegel (31, 32) umfassen, wobei der erste Spiegel (31) in der Sendeeinrichtung (10.1) angeordnet ist und die von dem optischen Element (Sendeoptik 14) ausgehende Streustrahlung (14.1) auf den zweiten Spiegel (32) umlenkt, wobei der zweite Spiegel (32) in der Empfangseinrichtung (10.2) angeordnet ist und die ihm von dem ersten Spiegel (31) zugeleitete Streustrahlung auf die Photodiode (17) ablenkt.Optical device according to claim 1, characterized in that the deflection means for the deflection of the scattered radiation at least two mirrors ( 31 . 32 ), the first mirror ( 31 ) in the transmitting device ( 10.1 ) and that of the optical element (transmission optics 14 ) outgoing scattered radiation ( 14.1 ) on the second mirror ( 32 ), the second mirror ( 32 ) in the receiving device ( 10.2 ) is arranged and that from the first mirror ( 31 ) transmitted scattered radiation on the photodiode ( 17 ) distracts. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Spiegel (32) derart angeordnet ist, dass er die ihm von dem ersten Spiegel (31) zugeleitete Streustrahlung auf eine Außenoberfläche der Empfangsoptik (16) ablenkt, derart, dass die Streustrahlung erst nach Reflexion an der Empfangsoptik (16) auf die Photodiode (17) gelangt.Optical device according to one of the preceding claims, characterized in that the second mirror ( 32 ) is arranged in such a way that it receives it from the first mirror ( 31 ) transmitted scattered radiation on an outer surface of the receiving optics ( 16 ) so that the scattered radiation only after reflection at the receiving optics ( 16 ) on the photodiode ( 17 ). Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Strahlengang zwischen dem ersten Spiegel (31) und dem zweiten Spiegel (32) mindestens ein fokussierendes optisches Element, insbesondere eine Sammellinse (21) angeordnet ist.Optical device according to one of the preceding claims, characterized in that in the beam path between the first mirror ( 31 ) and the second mirror ( 32 ) at least one focusing optical element, in particular a converging lens ( 21 ) is arranged. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Empfangseinrichtung (10.2) eine zweite Photodiode (17B) angeordnet ist, die ausschließlich für den Empfang von Streustrahlung bestimmt ist.Optical device according to one of the preceding claims, characterized in that in the receiving device ( 10.2 ) a second photodiode ( 17B ), which is intended exclusively for the reception of scattered radiation. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Warneinrichtung (33) vorgesehen ist, die bei Erfassung von Streustrahlung aktivierbar ist.Optical device according to one of the preceding claims, characterized in that a warning device ( 33 ) is provided, which is activated upon detection of scattered radiation. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Strahlengang zwischen dem ersten Spiegel (31) und dem zweiten Spiegel (32) ein Filterelement angeordnet ist.Optical device according to one of the preceding claims, characterized in that in the beam path between the first mirror ( 31 ) and the second mirror ( 32 ) A filter element is arranged. Verfahren für die Überprüfung einer optischen Einrichtung (10, 20, 30, 40, 50, 60), die eine Sendeeinrichtung (10.1) und eine Empfangseinrichtung (10.2) mit mindestens einer Photodiode (17, 176) umfasst, wobei optische Elemente in der Sendeeinrichtung (10.1) und in der Empfangseinrichtung (10.2) in einer biaxialen Anordnung angeordnet sind und wobei die Sendeeinrichtung (10.1) ein optisches Element für die Auskopplung von optischer Strahlung und die Empfangseinrichtung (10.2) ein optisches Element für die Einkopplung von optischer Strahlung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die an den optischen Elementen für die Auskopplung bzw. Einkopplung optischer Strahlung entstehende Streustrahlung erfasst und auf die in der Empfangseinrichtung (10.2) angeordnete Photodiode (17) abgelenkt wird.Method for checking an optical device ( 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 ), which has a transmitting device ( 10.1 ) and a receiving device ( 10.2 ) with at least one photodiode ( 17 . 176 ), wherein optical elements in the transmitting device ( 10.1 ) and in the receiving device ( 10.2 ) are arranged in a biaxial arrangement and wherein the transmitting device ( 10.1 ) an optical element for the decoupling of optical radiation and the receiving device ( 10.2 ) comprises an optical element for the coupling of optical radiation, characterized in that the scattered radiation arising at the optical elements for the coupling or coupling in of optical radiation is detected and applied to the in the receiving device ( 10.2 ) arranged photodiode ( 17 ) is distracted. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass erfasste Streustrahlung mittelbar auf die Photodiode (17) abgelenkt wird.Method according to one of the preceding claims, characterized in that detected stray radiation is applied indirectly to the photodiode ( 17 ) is distracted. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Detektion von Streustrahlung eine Warneinrichtung (33) aktiviert wird.Method according to one of the preceding claims, characterized in that upon detection of stray radiation a warning device ( 33 ) is activated. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Detektion von Streustrahlung deren Polarisation berücksichtigt wird.Method according to one of the preceding claims, characterized characterized in that in the detection of scattered radiation whose Polarization considered becomes. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung in einem Laser-Imager.Optical device according to one of the preceding Claims, characterized by their use in a laser imager. Optische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung in einem Fahrerassistenzsystem eines Fahrzeugs.Optical device according to one of the preceding Claims, characterized by their use in a driver assistance system of a vehicle.
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