DE102012223295A1 - PMD-Kamera mit einer Phasenregelung der Beleuchtung - Google Patents

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Abstract

PMD-Kamerasystem mit mindesten einer Lichtquelle (12) für die Ausstrahlung eines modulierten Lichts und mit einem Kontrollsensor (26) zur Überwachung der Phasenlage der Lichtquelle (12), wobei das PMD-Kamerasystem eine Phasenregelung (80) aufweist, die in Abhängigkeit eines Signals des Kontrollsensors (26) und eines Signals eines Modulators (30) die Phasenlage der Beleuchtung regelt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Beleuchtung für eine PMD-Kamera nach Gattung des unabhängigen Anspruchs.
  • Der Lichtlaufzeitsensor betrifft insbesondere Lichtlaufzeit-Kamerasysteme insbesondere Lichtlaufzeit- bzw. 3D-TOF-Kamerasysteme, die eine Laufzeitinformation aus der Phasenverschiebung einer emittierten und empfangenen Strahlung gewinnen. Als Lichtlaufzeit- bzw. 3D-TOF-Kameras sind insbesondere PMD-Kameras mit Photomischdetektoren (PMD) geeignet, wie sie u.a. in den Anmeldungen EP 1 777 747 B1 , US 6 587 186 B2 und auch DE 197 04 496 C2 beschrieben und beispielsweise von der Firma‚ ifm electronic GmbH’ oder 'PMD-Technologies GmbH' als Frame-Grabber O3D bzw. als CamCube zu beziehen sind. Die PMD-Kamera erlaubt insbesondere eine flexible Anordnung der Lichtquelle und des Detektors, die sowohl in einem Gehäuse als auch separat angeordnet werden können. Selbstverständlich sollen mit dem Begriff Kamera bzw. Kamerasystem auch Kameras bzw. Geräte mit mindestens einem Empfangspixel mit umfasst sein, wie beispielsweise das Entfernungsmessgerät O1D der 'ifm electronic'.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die Zuverlässigkeit der Distanzmessungen einer Lichtlaufzeitkamera bzw. eines Lichtlaufzeitsensors zu verbessern.
  • Die Aufgabe wird in vorteilhafter Weise durch die erfindungsgemäße PMD-Kamera nach Gattung des unabhängigen Anspruchs gelöst.
  • Vorteilhaft ist ein PMD-Kamerasystem vorgesehen, mit mindestens einer Lichtquelle für die Ausstrahlung eines modulierten Lichts und mit einem Kontrollsensor zur Überwachung der Phasenlage der Lichtquelle, wobei das PMD-Kamerasystem eine Phasenregelung aufweist, die in Abhängigkeit eines Signals des Kontrollsensors und eines Signals eines Modulators die Phasenlage der Beleuchtung regelt. Dieses Vorgehen erreicht vorteilhaft eine phasenstarre Beziehung zwischen der Beleuchtung und einem Lichtlaufzeitsensor des PMD-Kamerasystems.
  • In einer möglichen Ausführungsform ist der Kontrollsensor als PMD-Pixel oder als Photodiode ausgebildet.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist ein vorzugsweise separates Beleuchtungsmodul für ein PMD-Kamerasystem vorgesehen, bei dem der Kontrollsensor im Bereich der Lichtquelle des Beleuchtungsmoduls derart angeordnet, dass im Betrieb das modulierte Lichte direkt oder indirekt erfasst wird.
  • Bevorzugt ist die die Phasenregelung Bestandteil des Beleuchtungsmoduls ist, so dass vorteilhaft zur Regelung der Phase vorzugsweise keine Rückmeldung zu einem Kameramodul notwendig ist.
  • Ferner ist ein PMD-Kamerasystem vorgesehen, mit einem Lichtlaufzeitsensor, der mindestens ein Empfangspixel aufweist, mit einer Beleuchtung zur Abstrahlung eines modulierten Lichts, mit einem Modulator zur Erzeugung eines Modulationssignals, der mit dem Lichtlaufzeitsensor und der Beleuchtung verbunden ist, und mit einem Beleuchtungstreiber zum Betreiben der Beleuchtung in Abhängigkeit des anliegenden Modulationssignals, wobei der Beleuchtungstreiber derart ausgestaltet ist, dass an einem Kontrollausgang des Beleuchtungstreibers ein Kontrollsignal verfügbar ist, das einen zeitlichen Signalverlauf eines Treibersignals charakterisiert. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Phase der Beleuchtung unabhängig von einem optischen Wandler durchgeführt werden kann.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung weist einen elektrischen Mischer auf, der mit dem Modulator und dem Kontrollausgang des Beleuchtungstreibers verbunden und zur elektrischen Mischung des Kontroll- und Modulationssignals ausgebildet ist.
  • Vorteilhaft ist eine Beleuchtung für eine PMD-Kamera mit mindesten einer Lichtquelle für die Ausstrahlung eines modulierten Lichts und mit einem Kontrollsensor zur Überwachung der Phasenlage der Lichtquelle vorgesehen, bei der die Beleuchtung eine Phasenregelung aufweist, die in Abhängigkeit eines Signals des Kontrollsensors und eines Signals eines Modulators die Phasenlage der Beleuchtung regelt.
  • Vorteilhaft ist das Beleuchtungsmodul mit einer Phasenmessung ausgestaltet, wobei zudem auch eine Phasenregelung Bestandteil des Beleuchtungsmoduls sein kann.
  • Bevorzugt wird die Phase der Beleuchtungslichtquelle durch optische Einkopplung des modulierten optischen Signals erfasst.
  • In einer weiteren Ausgestaltung wird die Phase durch Rückführung und Phasenmessung des elektrischen Modulationsstromes erfasst.
  • In einer weiteren Ausführungsform erfolgen die Ansteuerung und das Auslesen der Phasenmessung durch den Bildsensor.
  • In einer Ausführungsform ist eine Treiberschaltung/IC vorgesehen, die neben der Modulation der Lichtquelle zusätzlich auch eine Phasenmessung durchführt.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.
  • Es zeigen schematisch:
  • 1 das Grundprinzip einer Lichtlaufzeitkamera nach dem PMD-Prinzip,
  • 2 eine modulierte Integration der laufzeitverschobenen erzeugten Ladungsträger,
  • 3 einen Querschnitt eines PMD-Pixel,
  • 4 eine Abhängigkeit der Amplitude und des Distanzfehlers in Abhängigkeit der einfallenden Lichtmenge,
  • 5 Lichtlaufzeitsensor mit einem Referenzpixel,
  • 6 eine Aufsicht eines Lichtlaufzeitsensors mit einem Referenzpixelarray,
  • 7 ein Referenzpixelarray mit unterschiedlicher Modulationsansteuerung,
  • 8 einen zeitlichen Verlauf einer nicht phasenverschobenen Modulation,
  • 9 einen zeitlichen Verlauf einer phasenverschobenen Modulation,
  • 10 zwei Anordnungen von Modulationsgates mit unterschiedlichem Modulationskontrast,
  • 11 eine Steuerung des Demodulationskontrastes mit unterschiedlichen Mittenpotentialen,
  • 12 eine Regelung der Beleuchtungsphase,
  • 13 eine Regelung der Phasenlage eines Referenzpixels,
  • 14 schematisch ein Beispiel möglicher Regelungsgrößen
  • 15 ein Lichtlaufzeitkamerasystem mit elektrischem Mischer,
  • 16 ein Lichtlaufzeitkamerasystem mit elektrischen Mischer und Kontrollsensor,
  • 17 einen Beleuchtungstreiber
  • 18 ein Lichtlaufzeitkamerasystem mit einer Phasenregelung im Beleuchtungsmodul.
  • Bei der nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
  • 1 zeigt eine Messsituation für eine optische Entfernungsmessung mit einer Lichtlaufzeit-Kamera, wie sie beispielsweise aus der DE 197 04 496 C2 bekannt ist.
  • Das Lichtlaufzeit-Kamerasystem 1 umfasst eine Sendeeinheit bzw. ein Beleuchtungsmodul 10 mit einer Beleuchtungslichtquelle 12 und einer dazugehörigen Strahlformungsoptik 15 sowie eine Empfangseinheit bzw. TOF-Kamera 20 mit einer Empfangsoptik 25 und einem Lichtlaufzeitsensor 22. Der Lichtlaufzeitsensor 22 weist mindestens ein Pixel, vorzugsweise jedoch ein Pixel-Array, auf und ist insbesondere als PMD-Sensor ausgebildet. Die Empfangsoptik 25 besteht typischerweise zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften aus mehreren optischen Elementen. Die Strahlformungsoptik 15 der Sendeeinheit 10 ist vorzugsweise als Reflektor ausgebildet. Es können jedoch auch diffraktive Elemente oder Kombinationen aus reflektierenden und diffraktiven Elementen eingesetzt werden.
  • Das Messprinzip dieser Anordnung basiert im Wesentlichen darauf, dass ausgehend von der Phasenverschiebung des emittierten und empfangenen Lichts die Laufzeit des emittierten und reflektierten Lichts ermittelt werden kann. Zu diesem Zwecke werden die Lichtquelle 12 und der Lichtlaufzeitsensor 22 über einen Modulator 30 gemeinsam mit einer bestimmten Modulationsfrequenz bzw. Modulationssignal mit einer ersten Phasenlage a beaufschlagt. Entsprechend der Modulationsfrequenz sendet die Lichtquelle 12 ein amplitudenmoduliertes Signal mit der Phase a aus. Dieses Signal bzw. die elektromagnetische Strahlung wird im dargestellten Fall von einem Objekt 40 reflektiert und trifft aufgrund der zurückgelegten Wegstrecke entsprechend phasenverschoben mit einer zweiten Phasenlage b auf den Lichtlaufzeitsensor 22. Im Lichtlaufzeitsensor 22 wird das Signal der ersten Phasenlage a des Modulators 30 mit dem empfangenen Signal, das die laufzeitbedingte zweiten Phasenlage b aufweist, gemischt, wobei aus dem resultierenden Signal die Phasenverschiebung bzw. die Objektentfernung d ermittelt wird.
  • Zur genaueren Bestimmung der zweiten Phasenlage b und somit der Objektentfernung d kann es vorgesehen sein, die Phasenlage a mit der der Lichtlaufzeitsensor 22 betrieben wird, um vorgestimmte Phasenverschiebungen ∆φ zu verändern. Gleichwirkend kann es auch vorgesehen sein, die Phase, mit der die Beleuchtung angetrieben wird, gezielt zu verschieben.
  • Das Prinzip der Phasenmessung ist schematisch in 2 dargestellt. Die obere Kurve zeigt den zeitlichen Verlauf des Modulationssignals mit der die Beleuchtung 12 und der Lichtlaufzeitsensor 22, hier ohne Phasenverschiebung, angesteuert werden. Das vom Objekt 40 reflektierte Licht b trifft entsprechend seiner Lichtlaufzeit tL phasenverschoben auf den Lichtlaufzeitsensor 22. Der Lichtlaufzeitsensor 22 sammelt die photonisch erzeugten Ladungen q während der ersten Hälfte der Modulationsperiode in einem ersten Integrationsknoten Ga und in der zweiten Periodenhälfte in einem zweiten Integrationsknoten Gb. Die Ladungen werden typischerweise über mehrere Modulationsperioden gesammelt bzw. integriert. Aus dem Verhältnis der im ersten und zweiten Gate Ga, Gb gesammelten Ladungen qa, qb lässt sich die Phasenverschiebung und somit eine Entfernung des Objekts bestimmen.
  • Wie aus der DE 197 04 496 C2 bereits bekannt, kann die Phasenverschiebung des vom Objekt reflektierten Lichts und somit die Distanz, beispielsweise durch ein so genanntes IQ-(Inphase-Quadratur)-Verfahren ermittelt werden. Zur Bestimmung der Distanz werden vorzugsweise zwei Messungen mit um 90° verschobenen Phasenlagen des Modulationssignals durchgeführt, also beispielsweise φmod + φ0 und φmod + φ90, wobei aus der in diesen Phasenlagen ermittelte Ladungsdifferenz ∆q(0°), ∆q(90°) die Phasenverschiebung des reflektierten Lichts über die bekannte arctan-Beziehung ermittelt werden kann.
    Figure DE102012223295A1_0002
  • Zur Verbesserung der Genauigkeit können ferner weitere Messungen mit um beispielsweise 180° verschobenen Phasenlagen durchgeführt werden.
    Figure DE102012223295A1_0003
  • Selbstverständlich sind auch Messungen mit mehr als vier Phasen und deren Vielfachen und einer entsprechend angepassten Auswertung denkbar.
  • 3 zeigt einen Querschnitt durch einen Pixel eines Photomischdetektors wie er beispielsweise aus der DE 197 04 496 C2 bekannt ist. Die Modulationsphotogates Gam, G0, Gbm bilden den lichtsensitiven Bereich eines PMD-Pixels. Entsprechend der an den Modulationsgates Gam, G0, Gbm angelegten Spannung werden die photonisch erzeugten Ladungen q entweder zum einen oder zum anderen Akkumulationsgate bzw. Integrationsknoten Ga, Gb gelenkt.
  • 3b zeigt einen Potenzialverlauf, bei dem die Ladungen q in Richtung des ersten Integrationskonten Ga abfliesen, während das Potenzial gemäß 3c die Ladung q in Richtung des zweiten Integrationsknoten Gb fließen lässt. Die Potenziale werden entsprechend der anliegenden Modulationssignale vorgegeben. Je nach Anwendungsfall liegen die Modulationsfrequenzen vorzugsweise in einem Bereich von 1 bis 100 MHz. Bei einer Modulationsfrequenz von beispielsweise 1 MHz ergibt sich eine Periodendauer von einer Mikrosekunde, so dass das Modulationspotenzial dementsprechend alle 500 Nanosekunden wechselt.
  • In 3a ist ferner eine Ausleseeinheit 400 dargestellt, die gegebenenfalls bereits Bestandteil eines als CMOS ausgebildeten PMD-Lichtlaufzeitsensors sein kann. Die als Kapazitäten bzw. Dioden ausgebildeten Integrationsknoten Ga, Gb integrieren die photonisch erzeugten Ladungen über eine Vielzahl von Modulationsperioden. In bekannter Weise kann die dann an den Gates Ga, Gb anliegende Spannung beispielsweise über die Ausleseeinheit 400 hochohmig abgegriffen werden. Die Integrationszeiten sind vorzugsweise so zu wählen, dass für die zu erwartende Lichtmenge der Lichtlaufzeitsensor bzw. die Integrationsknoten und/oder die lichtsensitiven Bereiche nicht in Sättigung geraten.
  • 4 zeigt schematisch die Abhängigkeit einer elektrischen Größe des Lichtlaufzeitsensors bzw. eines Integrationsknoten von der Lichtmenge. Die Lichtmenge bestimmt sich in bekannter Weise aus dem Lichtstrom und der Bestrahlungsdauer. Proportional zur Lichtmenge werden Ladungsträger im photosensitiven Bereich der Modulationsgates Gam, G0, Gbm erzeugt und entsprechend des Modulationssignals phasenkorreliert auf die Integrationsknoten Ga, Gb verteilt. Diese Ladungen können entweder als Spannungssignal bzw. -Amplitude hochohmig an den Integrationsknoten Ga, Gb abgegriffen oder ggf. bei einer Entladung der Integrationsknoten als Strom gemessen werden. Diese elektrischen Größen entsprechen somit dem phasenkorrelierten Lichtstrom bzw. der entsprechenden Lichtmenge.
  • Der mögliche Dynamikbereich eines Laufzeitpixels erstreckt sich typischerweise über mehrere Größenordnungen. Die Größe des Dynamikbereichs hängt im Wesentlichen von der Fläche der photosensitiven Schicht eines Pixels sowie der Kapazität der Integrationsknoten ab. Die Integrationszeit für den Lichtlaufzeitsensor bzw. einem einzelnen Pixel wird vorzugsweise so festgelegt, dass für den Anwendungsfall der Sensor nicht in die Sättigung gerät.
  • Mit abnehmender Lichtmenge bzw. analog mit abnehmender Integrationszeit nimmt jedoch der Spannungshub an den Integrationsknoten Ga, Gb immer mehr ab und bewirkt unter anderem aufgrund des abnehmenden Signal/Rausch-Verhältnisses eine zunehmende Unsicherheit bei der Entfernungsbestimmung, so wie es mit der gestrichelten Kurve der Standardabweichung in 4 dargestellt ist. Die untere Grenze des Arbeitsbereichs der Integrationszeit ist daher so zu wählen, dass ein zu erwartender Distanzfehler noch innerhalb einer zulässigen Toleranz bzw. Standardabweichung liegt, wobei die obere Grenze vorzugsweise unterhalb der Sättigung liegen sollte.
  • 5 zeigt ein Lichtlaufzeitsensor 22 mit mehreren Lichtlaufzeitpixeln 24 und Referenz-Lichtlaufzeitpixeln 26. Die Referenzlichtlaufzeitpixel 26 werden über einen Lichtkanal 265 mit einem Referenzlicht beleuchtet. Das Referenzlicht kann beispielsweise von einer Referenzlichtquelle stammen oder direkt von der Beleuchtungslichtquelle 12 vorzugsweise über einen Lichtleiter bzw. dem Lichtkanal 265 auf die Referenzlichtlaufzeitpixel 26 gelenkt werden.
  • In 6 ist eine Aufsicht auf einen Lichtlaufzeitsensor 22 gemäß 5 gezeigt. Neben dem Array der Lichtlaufzeitpixel 24 sind vier Referenzlichtlaufzeitpixel 26 räumlich abgesetzt angeordnet. Über einen Lichtleiter bzw. Lichtkanal 265 wird ein Teil des von der Beleuchtungslichtquelle 12 emittierten Lichts auf die vier Referenzpixel 26 gelenkt.
  • Das Auskoppeln der optischen Signale der Beleuchtungslichtquelle 12 erlaubt es, über die Referenzlaufzeitpixeln 26 eine Referenz für die Distanzmessung bereitzustellen. Ausgehend von Signalen der Referenzlichtlaufzeitpixel 26 können Referenzwerte ermittelt werden, anhand derer beispielsweise systembedingte, die Distanzmessung beeinflussende Effekte, kompensiert werden können. Insbesondere können Effekte bei der Umwandlung elektrischer in optische Signale berücksichtigt und kompensiert werden, wie beispielsweise ein sich änderndes Ansprechverhalten der elektrooptischen Wandler durch Temperatur- und Alterungseffekte. Besonders vorteilhaft werden die Referenzlichtlaufzeitpixel 26 mit denselben Modulationssignal und Integrationszeit betrieben, wie die übrigen Lichtlaufzeitpixel 24.
  • Ferner kann es zur Vermeidung einer Sättigung der Referenzlichtlaufzeitpixel 26 vorgesehen sein, die Lichteinkopplung bzw. -auskopplung in den Lichtleiter bzw. Lichtkanal 265 derart zu beeinflussen, dass die Referenzlichtlaufzeitpixel 26 in einem optimalen Bereich arbeiten.
  • Insbesondere kann es zur Erhöhung des Dynamikumfangs auch vorgesehen sein, die Referenzpixel an die Beleuchtung in einer geeigneten abgestuften Weise optisch anzukoppeln.
  • In einer weiteren Ausgestaltung kann es auch oder zusätzlich vorgesehen sein, die Referenzpixel mit einer automatischen Integrationszeitregelung auszustatten, deren Integrationszeiten ggf. für die weitere Auswertung protokolliert werden kann.
  • Ferner ist es denkbar, die Referenzpixel 26 mit einer nichtlinearen Kennlinie auszugestalten. Insbesondere sind logarithmische oder abschnittsweise lineare Kennlinien von Vorteil, die die Dynamik des Referenzpixels durch Kompression erhöhen. Insbesondere kann auch vorgesehen sein, dass die Referenzpixel unterschiedliche Dynamiken und/oder Kennlinien aufweisen.
  • In einer weiteren Ausgestaltung kann eine Sättigung der Referenzpixel 26 auch dadurch vermieden werden, dass der Photostrom der Referenzpixel mehrfach ausgelesen wird. Bei einer mehrfachen "Ausspiegelung" des Photostroms sind verschiedene Ausführungen denkbar: Zum einen können die Photoströme mit verschiedenen Verhältnissen ausgespiegelt werden, zum anderen können die Kapazitäten zur Integration der gespiegelten Photoströme verschiedene Werte annehmen. Auch Mischformen der beiden Ansätze sind möglich.
  • 7 zeigt eine Anordnung von Referenzpixeln 26, die mit unterschiedlichen Phasenlagen ∆φ moduliert werden. Vorzugsweise sind die Modulationsphasen um beispielsweise 0°, 90°, 180° und 270° verschoben. Selbstverständlich sind auch andere Abstufungen denkbar und insbesondere können auch bei einer größeren Anzahl von Referenzpixeln 26 geringere Phasenabstände vorgesehen sein, um den kompletten 360°-Bereich der möglichen Phasenverschiebungen feiner abzudecken.
  • Dieses Vorgehen ist im Einzelnen in den 8 und 9 erläutert. In der Situation gemäß 8 wird ein Referenzpixel mit einer unverschobenen Modulationsphase φmod betrieben. Der Einfachheit sei angenommen, dass die Beleuchtungslichtquelle 12 dem Modulationssignal ohne Phasenverschiebung folgt, so dass φmod = φBel gilt. In diesem Fall werden am Referenzpixel 26 alle Ladungsträger am ersten Integrationsknoten Ga bzw. A-Kanal gesammelt. Vorzugsweise sind die Integrationszeiten und/oder die Beleuchtungsstärke so gewählt, dass das Pixel in dieser Phasenlage nicht in Sättigung gerät.
  • Um den Integrationsspielraum eines Pixels weiter zu erhöhen, kann vorzugsweise die Phasenlage Modulation für das Pixel verschoben werden. Im vorliegenden Fall erweist sich eine Verschiebung der Phasenlage der Referenzpixelmodulation um 90°, wie in 9 gezeigt, als besonders günstig. Die Beleuchtung wird nach wie vor mit der Phasenlage der Modulationsfrequenz φmod = φBel betrieben, während das Referenzpixel mit φmod + ∆φ90 betrieben wird. Die Ladungen teilen sich so gleichmäßig auf beide Integrationsknoten Ga, Gb bzw. A- und B-Kanal auf, so dass sich im Ergebnis der maximal mögliche Integrationshub des Pixel verdoppelt. Grundsätzlich lässt sich immer eine Phasenlage finden, die die Integrationskapazitäten des Referenzpixels optimal ausnutzt.
  • In einer weiteren Ausführung kann eine automatische Integrationszeitsteuerung auch adaptiv derart ausgestaltet werden, dass die Integrationszeit aller Referenzpixel durch das Referenzpixel mit der größten Differenz zwischen A- und B-Kanal, ∆q = |qa – qb| bestimmt wird, und zwar so, dass dieses Referenzpixel gerade nicht in Sättigung gerät.
  • In einer weiteren Ausgestaltung kann auch vorgesehen sein, dass die Referenzpixel unterschiedliche Demodulationskontraste aufweisen, d.h. dass die Trennung zwischen A- und B-Kanal unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
  • In den 10a) und b) sind zwei Modulationsgatestrukturen gezeigt, die aufgrund ihrer Geometrien unterschiedliche Demodulationskontraste aufweisen. 10a) zeigt eine Struktur, bei der das mittlere Modulationsgate G0 in den Abmessungen deutlich größer ausgebildet ist als die beiden seitlichen Modulationsgates Gam, Gbm, während in 10b) das mittlere Gate G0 deutlich kleiner ausgebildet ist. Aufgrund des im zweiten Beispiels 10b) vorhandenen geringen Abstands zwischen den seitlichen Modulationsgates Gam, Gbm diffundieren, beispielsweise durch thermische Diffusion, zu einem gewissen Anteil Ladungsträger auch zu dem jeweils anderem Modulationsgate Gam, Gbm, und bilden an den Integrationsknoten Ga, Gb einen hohen Gleichanteil an Ladungsträgern und verringern das Nutzsignal; der Demodulationskontrast ist somit gering.
  • Durch dieses Vorgehen lässt sich der Dynamikbereich des Pixels erweitern, indem beispielsweise durch eine so genannte Hintergrundlichtausblendung (SBI) der Gleichlichtanteil aktiv in den Integrationsknoten Ga, Gb kompensiert wird. Derart kompensiert kann durch das Nutzsignal ein größerer Integrationshub ausgenutzt werden.
  • Im ersten Fall gemäß 10a) ist die Diffusionstrecke zwischen den beiden seitlichen Modulationsgates Gam, Gbm größer, so dass der diffusionsbedingte Gleichanteil geringer ausfällt und somit das Nutzsignal verbessert und der Demodulationskontrast erhöht wird.
  • Durch eine Reduzierung des diffusionsbedingten Gleichanteils kann somit die vorhandene Integrationskapazität des Pixels maximal vom Nutzsignal ausgenutzt werden. Die Empfindlichkeit der Pixel verändert sich durch die Variation der Demodulationskontraste nicht. Da der Modulationskontrast für eine jeweilige Gatestruktur auch von der Modulationsfrequenz abhängt, sollte die Gate-Struktur vorzugsweise den bevorzugten Modulationsfrequenzen angepasst werden.
  • Selbstverständlich sind auch Varianten denkbar, bei denen auf das mittlere Modulationsgate G0 verzichtet werden kann.
  • Darüber hinaus lässt sich der Demodulationskontrast auch durch eine geeignete Wahl der an den Modulationsgates angelegten Spannung beeinflussen. Unterscheiden sich die an den seitlichen Modulationsgates Ga, Gb anliegenden Spannung nur noch geringfügig, nimmt das Nutzsignal gegenüber den Gleichanteil der diffundierten Ladungsträger und somit auch der Demodulationskontrast stark ab.
  • Des Weiteren kann der Demodulationskontrast auch über die an dem mittleren Modulationsgate G0 anliegende Gleichspannung, wie den 11a) bis c) gezeigt, beeinflusst werden. Diese Spannung liegt bevorzugt zwischen den an den seitlichen Modulationsgates maximal bzw. minimal anliegenden Spannungen. Vorzugsweise liegt diese Spannung in der Mitte dieser Maxima und Minima. Die Veränderung dieser Spannungslage nimmt auch Einfluss auf den Demodulationskontrast. Typischerweise nimmt der Modulationskontrast ab, wenn die am mittleren Modulationsgate G0 anliegende Spannung außerhalb der in 10a) gezeigten Mittellage liegt.
  • Selbstverständlich können die oben genannten Vorgehensweisen zur Einstellung eines Demodulationskontrastes kombiniert werden. Die Dynamikanpassung der Referenzpixel erfolgt somit nicht durch eine Änderung einer Photoempfindlichkeit, sondern durch eine gezielte Veränderung des Demodulationskontrastes. Im Falle eines einstellbaren Modulationskontrasts ist es auch denkbar, eine Demodulationskontrastregelung zu implementieren.
  • Des Weiteren können, wie bereits angedeutet, auch Implementierungen realisiert sein, bei denen die Modulation bzw. Integration der Ladungsträger in Abhängigkeit vom integrierten Licht oder anderen Größen gestoppt wird. Insbesondere können die Referenzpixel 26 auch mit einer Schaltung zur Gleichlichtunterdrückung (supression of background illumination, SBI) ausgestattet sein, wie sie beispielsweise aus der DE 10 2005 056 774 A1 bekannt ist.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist es vorgesehen, die Integrationsknoten Ga, Gb bzw. deren Integrationskapazitäten variabel auszugestalten, um so eine konfigurierbare Wandeleffizienz von Ladungsträgern in ein Spannungssignal zu ermöglichen. Zur Anpassung der Wandeleffizienz bzw. Wandelkapazität, vorzugsweise in einem möglichst homogenen Referenzpixelarray, können die Wandelkapazitäten mehrerer Pixel zusammengefasst werden ohne die fotoempfindlichen Dioden bzw. Flächen der Pixel zusammenzufassen. Die Variation der Wandelkapazitäten ist somit nicht mit einem so genannten "binning" gleichzusetzen.
  • In einer weiteren Ausgestaltung gemäß 12 ist es vorgesehen, die Phasenlage der Beleuchtung 12 zu überwachen und zu regeln, um beispielsweise thermisch bedingte Verschiebungen der Phasenlage zu kompensieren. Im dargestellten Beispiel erfasst ein Kontrollsensor 27 ausgebildet als Referenzpixel 26 oder auch Fotodiode, bzw. ein Array aus entsprechenden Elementen, ein Teil des von der Beleuchtungsquelle 12 emittierten Lichts und leitet ein Phasensignal an eine Phasenregelung/PLL 80 weiter, die die Phasenlage der Beleuchtung 12 auf einen Sollwert regelt. Der Sollwert wird vorzugsweise durch den Modulator 30 vorgeben über den auch die Lichtlaufzeitpixel 24 angesteuert werden. Vorteilhaft weist der Modulator 30 oder die Phasenregelung 80 Ausgänge mit unterschiedlichen Phasenlagen ∆φ auf, die für die Distanzmessungen beispielsweise über einen Multiplexer 85 auf die Lichtlaufzeitpixel 24 aufgeschaltet werden können.
  • Dieses Vorgehen gewährleistet, dass die Phase des von der Beleuchtung 12 emittierten Lichts phasenstarr zur Modulationsphasenlage der Lichtlaufzeitpixel 24 bleibt.
  • Im dargestellten Beispiel wird die Phasenlage der Lichtquelle 12 bevorzugt von einem Referenzpixel 26, ausgebildet als PMD-Sensor, erfasst. In einer möglichen Ausgestaltung kann es vorgesehen sein, zur Phasenregelung ein Differenzsignal beispielsweise eine an den Integrationsknoten Ga, Gb anliegenden Spannungsdifferenz U(∆q) als Regelgröße heranzuziehen. Eine Veränderung der Phase kann entsprechend der sich analog ändernden Spannungsdifferenz U(∆q) bzw. einer Abweichung zu einer Sollspannung nachgeregelt werden.
  • Zur Erfassung der Phase der Lichtquelle 12 sind auch weitere optische Wandler, insbesondere Photodioden, vorzugsweise schnelle PIN-Dioden, denkbar. Die Regelung erfolgt dann entsprechend der vorliegenden Signale.
  • In einer weiteren Ausgestaltung, bei der die Lichtlaufzeitkamera und Beleuchtung in separaten Modulen angeordnet sind, kann es vorgesehen sein, den Kontrollsensor 27 bzw. den optischen Wandler, insbesondere eine Photodiode, die als Referenz dient, im Beleuchtungsmodul zu integrieren Das von der Photodiode erfasst Signal wird elektrisch zum Empfangsmodul 20 übertragen und die Phasenlage der Beleuchtung kann dann beispielsweise über einen elektrischen Mischer ermittelt werden.
  • In einer weiteren Ausgestaltung kann in dem Beleuchtungsmodul 20 eine Regelung integriert sein, die das mittels einer Photodiode detektierte optische Signal auf das elektrische Steuersignal des Beleuchtungsmoduls regelt. Dieses Vorgehen erlaubt eine Rückkopplung des optischen Signals auf die Beleuchtungseinheit. Das optische Signal der Beleuchtungseinheit wird beispielsweise mittels einer Photodiode detektiert und eine Phasenregelung PLL regelt die Phasenlage des optischen Signals auf das elektrische Steuersignal. Bei Bedarf kann diese Phasenregelung um eine Regelung des Duty-Cycles oder weiterer Charakteristika, wie zum Beispiel der Anstiegs- und Abfallzeiten der Signale erweitert werden.
  • In einer weiteren Ausgestaltung gemäß 13 wird nicht die Phase der Beleuchtung geregelt, sondern die Phasenlage des mindestens einen Referenzpixels 26 nachgeführt. Für die Nachführung der Phasenlage kann es beispielsweise vorgesehen sein, die an den Integrationsknoten Ga, Gb anliegende Spannungsdifferenz U(∆q) auf einen vorgegebenen, vorzugsweise maximalen, Spannungswert zu regeln.
  • Auch der Lichtlaufzeitsensor 24 wird mit dem in der Phase nachgeführten Modulationssignal betrieben, so dass im Ergebnis die Lichtquelle 12, die Referenzpixel 26 und der Lichtlaufzeitsensor 24 phasenstarr miteinander gekoppelt sind. Für die Distanzmessungen können von dem nachgeführten Modulationssignal weitere Phasenverschiebungen erzeugt werden und beispielsweise über einen Multiplexer 85 dem Lichtlaufzeitsensor zur Verfügung gestellt werden.
  • Eine mögliche Regelung der Phasenlage ist in 14 dargestellt. Ein Referenzpixel 26 erfasst ein von der Lichtquelle 12 emittiertes Licht und gibt als Regelgröße eine Spannungsdifferenz U(∆q) der Integrationsknoten Ga, Gb aus, die mit einer maximalen Spannungsdifferenz U(∆q)max verglichen wird. Zur Regelung wirkt der Regler 80 auf den Modulators 30 ein und verschiebt die Ausgangsphase φmod + φr, bis die Regeldifferenz minimal wird. Die Ausgangsphase wird auch zum Betrieb des Lichtlaufzeitsensor 24 herangezogen.
  • In einer weiteren Implementierungsform wird die geeignete integrationszeitunabhängige gestufte Umwandlung des Empfangssignals bei baugleichen Referenzpixeln oder auch unterschiedlichen Referenzpixeln eines Referenzpixelarrays in ein elektrisches Signal über die gezielte Reduzierung des optischen Signals innerhalb der optischen Anbindung außerhalb des eigentlichen Pixels realisiert. Dies kann beispielsweise über einen Graukeil oder Blenden in der optischen Anbindung erfolgen. Die Positionierung der Blenden kann dabei an beliebigen Stellen im optischen Pfad erfolgen, findet aber vorzugsweise unmittelbar vor dem Referenzpixel statt. Im Extremfall kann die Abblendung durch eine gezielte Füllfaktorreduzierung des einzelnen Pixels unter Nutzung ein oder mehrerer vorhandener lichtundurchlässiger Layer (vorzugsweise Metalllayer), oder Lacke oder andere aufzubringende Schichten erfolgen.
  • Alternativ kann die Reduzierung der Bestrahlung auch unter Ausnutzung der Geometrie, d.h. unterschiedlicher Laufwege durch ein Medium mit konstanter oder ortsabhängiger Dämpfung bei seitlicher Einstrahlung oder Ausnutzung der winkelabhängigen Reduzierung der Signalleistung Lambertscher oder andersartiger Strahler erfolgen.
  • Weitere Möglichkeiten die Bestrahlungsintensität gezielt zu reduzieren kann mittels starrer Polarisationsfilter, Flüssigkeitskristalle (auch dynamisch im Betrieb), micro channel plate (MCP), verschiedene Absorber, u.v.a erfolgen.
  • 15 zeigt ein PMD-Kamerasystem 1, bei dem die Sende- und Empfangseinheit 10, 20 in einem separaten Beleuchtungsmodul 100 und einem separaten Kameramodul 200 angeordnet sind. Der Modulator 30 erzeugt ein periodisches Modulationssignal M(p1) vorzugsweise in Signalpaketen von einigen Mikrosekunden bis einigen Millisekunden Länge und einer Frequenz im Megahertzbereich. Mit dem Modulationssignal M(p1) wird sowohl der Lichtlaufzeitsensor 22 als auch ein Signaltreiber 230 beaufschlagt.
  • Über ein Signalkabel 300 sind das Kamera- und das Beleuchtungsmodul 200, 100 miteinander verbunden. Die Signale des Signaltreibers 230 werden über den Übertragungskanal (Hinkanal) 310 an den Signalempfänger 140 des Beleuchtungsmoduls 100 übertragen. Bevorzugt erfolgt die Übertragung mittels eines elektrischen LVDS-Signals (low voltage differential signaling). Denkbar sind jedoch auch andere elektrische oder sogar optische Übertragungswege.
  • Im Beleuchtungsmodul 100 wird das Signal vom Signalempfänger 140 empfangen und über einen Beleuchtungstreiber 145 für die Beleuchtung 10 aufbereitet, die dann ein entsprechendes Lichtsignal S(p1) in einer ersten Phasenlage p1 aussendet. Das Lichtsignal tritt in einer bevorzugten Ausgestaltung durch eine überwiegend transparente Abdeckscheibe 160 aus und beleuchtet die messrelevante Szene bzw. Objekte 40. Die Objekte 40 reflektieren einen Teil des Lichtsignals zurück in die Kamera 200 und werden dort vom Lichtlaufzeitsensor 22 empfangen. Wie bereits beschrieben, wird für jedes Empfangspixel ausgehend von der Phasenverschiebung des Lichtsignals ein Objektabstand bestimmt.
  • Erfindungsgemäß ist es nun vorgesehen, zusätzlich zu der Entfernungsbestimmung die Signalübertragung bzw. Signalverarbeitung zu überwachen. Hierzu ist der Beleuchtungstreiber 145 derart ausgestaltet, dass an einem Kontrollausgang des Beleuchtungstreibers 145 ein Kontrollsignal verfügbar ist, das einen zeitlichen Signalverlauf eines Treibersignals charakterisiert. Das Treibersignal kann wie später in 17 gezeigt wird an verschiedenen Abgriffstellen innerhalb des Treibers abgegriffen werden. Maßgeblich für einen geeigneten Abgriff ist, dass das abgegriffene elektrische Signal im Wesentlichen dem Treibersignal entspricht mit dem auch die Beleuchtung angetrieben wird. Je nach Qualität des Treibersignals kann dieses Signal entweder direkt als Kontrollsignal verwendet werden oder ist für eine geeignete Signalübertragung in eine geeignete elektrische Größe umzuwandeln.
  • Diese Kontrollsignal wird mittels eines Signaltreibers 130 für die Signalübertragung aufbereitet und mittels des Signalkabels 300 über einen Übertragungskanal (Rückkanal) 320 an die Empfangseinheit 240 des Kameramoduls 200 übertragen. Auch hier kann der Rückkanal 320 beispielsweise über ein LVDS-Signal auf demselben Signalkabel 300 übertragen werden.
  • Denkbar sind auch andere Übertragungsarten, auch muss der Hin- und Rückkanal nicht notwendigerweise dieselbe Übertragungsart verwenden. Die Übertragung der Signale kann je nach Anwendungsfall sowohl digital als auch analog erfolgen. Selbstverständlich kann die Aufbereitung für die Signalübertragung auch bereits im Beleuchtungstreiber 145 erfolgen.
  • Je nach Anwendungsfall können unterschiedliche Informationen des Kontrollsignals übertragen werden. Für eine einfache Signalüberwachung reicht es eventuell aus, nur die Ein- und/oder Ausschaltflanken des Kontrollsignals zu übertragen, während für eine detaillierte Fehleranalyse gegebenenfalls auch die Amplitude digital übertragen werden kann.
  • Die digitale Übertragung der Signale ist gewöhnlich gegenüber einer rein analogen Übertragung störanfälliger. Dennoch kann es für bestimmte Applikationen durchaus sinnvoll sein, den Hin- und/oder Rückkanal analog auszuführen.
  • Das über den Rückkanal 320 vom Signalempfänger 240 empfangene Signal wird auf einen ersten Signaleingang eines nachfolgenden elektrischen Mischers 245 gegeben. Der zweite Signaleingang wird mit dem Modulationssignal M(p1) des Modulators 30 beaufschlagt. Das Ausgangssignal des Mischers entspricht im Wesentlichen der Phasenverschiebung der beiden Eingangssignale und kann von der nachfolgenden Auswerteeinheit 290 ausgewertet werden. Die Auswerteeinheit ist mit weiteren Komponenten des Lichtlaufzeitkamerasystems insbesondere dem Lichtlaufzeitsensor 22 verbunden und kann gegebenenfalls in Abhängigkeit der vom Mischer 245 erfassten Phase weitere Reaktionen einleiten.
  • 16 zeigt eine weitere Variante, bei dem im Beleuchtungsmodul 100 ein Kontrollsensor 150 derart angeordnet ist, dass ein Teil des von der Beleuchtung emittierten Lichts vom Kontrollsensor 150 empfangen werden kann. In einer bevorzugten Ausgestaltung handelt es sich bei dem Kontrollsensor um eine Photodiode, die ihr Lichtsignal beispielsweise durch Reflektionen des von der Beleuchtung emittierten Lichts an einer lichtdurchlässigen Frontabdeckscheibe 160 des Beleuchtungsmoduls erhält. Der Kontrollsensor 150 kann jedoch auch als Lichtlaufzeitsensor, Lichtlaufzeitpixel bzw. Referenzlichtlaufzeitpixel 26 ausgebildet sein. Denkbar ist beispielsweise auch ein Lichtempfang durch direkte Sicht des Kontrollsensors 150 auf die Beleuchtung 10 oder durch die Verwendung geeigneter anderer optischer Elemente wie zum Beispiel Spiegel oder Lichtleiter.
  • Der Kontrollsensor 150 stellt als Signal vorzugsweise ein analoges Ausgangssignal zur Verfügung, dass über den Signaltreiber 130 geeignet aufbreitet über den Rückkanal 320 an die Empfangseinheit 240 des Kameramoduls 200 übertragen wird. Auch hier kann der Rückkanal beispielsweise als LVDS-Signal übertragen werden. Denkbar sind auch andere Übertragungsarten, insbesondere kann das Signal auch in Form einer Aufmodulation über die LVDS-Signalleitung 300 übertragen werden. Parallel zum Ausgangssignal des Kontrollsensors 150 wird auch ein Kontrollsignal des Beleuchtungstreibers 145 über den Signaltreiber 130 an die Empfangseinheit 240 des Kameramoduls 200 übertragen. Bevorzugt leitet die Empfangseinheit 240 das Kontrollsignal auf den Mischer 245 und das Ausgangssignal des Kontrollsensors 150 direkt an die Auswerteeinheit 290.
  • Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass über den Mischer 245 die Phase des Beleuchtungssignals unabhängig von der Beleuchtungsamplitude ausgewertet werden kann, während die Lichtintensität der Beleuchtung 10 über einen separaten Kanal direkt von der Auswerteeinheit ausgewertet werden kann. Phase und Amplitude werden somit über unabhängige Übertragungswege übertragen und ausgewertet.
  • 17 zeigt eine mögliche Ausführungsform eines Beleuchtungstreibers (145). Die Lichtquelle 12 ist im dargestellten Beispiel mit zwei in Serie geschalteten Leuchtdioden 431, 432 aufgebaut. Die Anode der ersten Diode 431 ist über eine Spule 420 mit dem positiven Anschluss einer Spannungsquelle 410 und die Kathode der zweiten Diode 432 mit einem Bezugspotential, insbesondere Masse, verbunden. Der negative Anschluss der Spannungsquelle 410 ist auch mit dem Bezugspotential verbunden. Parallel zur Lichtquelle 12 bzw. zu den in Serie geschalteten Leuchtdioden 431, 432 ist ein Transistor 440 angeordnet, der mit einem Anschluss mit der Spule 420 und der Anode der ersten Leuchtdiode 431 und mit einem weiteren Anschluss mit dem Bezugspotential elektrisch verbunden ist. Der Steueranschluss des Transistors 440 ist mit Modulator 30 bzw. Signalempfänger 140 verbunden. Zur Synchronisation der Beleuchtungs- und Dunkelphase mit der Empfangseinheit 200 ist das Signal des Modulators 30 mit dem der Schalter beaufschlagt wird gegebenenfalls zu invertieren und/oder in der Phase zu verschieben.
  • Als Schalter können anstelle eines Transistors auch vergleichbar wirkende Schaltmittel verwendet werden, insbesondere bipolare Transistoren, MOS-FETs etc.
  • Im Betrieb der Schaltung wird der Transistor 440 über den Taktgeber 30 abwechselnd ein- und ausgeschaltet, so dass einmal der über die Spule 420 fließende Strom über den Transistor 440 und das andere mal über die Lichtquelle 12 fließt.
  • Beim Einschalten des Transistors baut der über die Spule 420 fließende Strom ein Magnetfeld in der Spule auf. Durch die im Magnetfeld gespeichert Energie wird quasi ein Strom vorgeprägt, der beim Ausschalten des Transistors bzw. Öffnen des Schalters der Lichtquelle zur Verfügung steht.
  • Vereinfacht dargestellt, wird sich ausgehend vom vorgeprägten Strom entsprechend der Kennlinie der Lichtquelle 12 bzw. Leuchtdioden 431, 432 nach dem Öffnen des Schalters eine entsprechende Flussspannung einstellen.
  • Oder in einer anderen Betrachtungsweise, wird beim Öffnen des Schalters die in der Spule induzierte Spannung bis zu einer Flussspannung ansteigen, die einen Stromfluss durch die Lichtquelle 12 in Höhe des vorgeprägten Stroms erlaubt.
  • Die Flussspannung ist die Spannung, die an der Anode der ersten Leuchtdiode 431 anliegt.
  • Die Beleuchtungsphase wird somit durch Öffnen des Schalters bzw. Transistors 440 eingeleitet, wobei die Lichtquelle 12 im Wesentlichen durch die in der Spule gespeicherten Energie versorgt wird. Bei genügend groß gewählter Induktivität fällt der Strom bzw. die emittierte Lichtstärke der LED nur unwesentlich ab.
  • Die Induktivität wird vorzugsweise so groß gewählt, dass der Strom bzw. die emittierte Lichtstärke in der Beleuchtungsphase im Wesentlichen als konstant betrachtet werden können.
  • Während bei einem seriellen Schalten parasitäre Induktivitäten der Lichtquelle ein schnelles Ansteigen des Stroms aufgrund einer begrenzten Speisespannung verhindern wird, erlaubt die vorgeschaltete Induktivität bzw. Spule 420 hingegen durch Bereitstellung einer höheren Induktionsspannung die Aufrechterhaltung des vorgeprägten Stroms.
  • Beim Schließen des Schalters bzw. beim Durchschalten des Transistors fließt der Strom wieder durch den Schalter. Die in der Beleuchtungsphase bzw. Ausschaltphase des Transistors von der Induktivität abgegebene Energie wird dann der Induktivität wieder zugeführt.
  • Ein geeignetes Treiber- bzw. Kontrollsignal kann an verschiedenen Punkten innerhalb des Beleuchtungstreibers 145 abgegriffen werden. Geeignet sind vorzugsweise Abgriffe rund um den Schalttransistor 440 an Basis, Emitter und Kollektor. Diese möglichen Abgriffpunkte sind in der 6 mit KS gekennzeichnet. Der Abgriff an der Basis ist insbesondere geeignet eine einwandfreie Signalübertragung bis hin zum Beleuchtungstreiber 145 zu überwachen. Die Abgriffspunkte am Kollektor und am Emitter geben hingegen auch Hinweise, ob der Transistor 440 einen Strom durchschaltet. Anhand bestimmter Ein- und/oder Ausschaltcharakteristiken ist gegebenenfalls auch zu erkennen, ob die Beleuchtung korrekt funktioniert.
  • Das an einem Abgriffspunkt KS abgegriffene Treibersignal kann ggf. direkt als Kontrollsignal verwendet werden, ansonsten kann das Treibersignal beispielsweise über einen Wandler in bekannter Weise in ein als Kontrollsignal geeignetes Signal umgewandelt werden. In Betracht kommen beispielsweise Strom-Spannungswandler aber ggf. auch Analog-Digitalwandler.
  • Bei entsprechender Ausgestaltung kann so bereits allein anhand des elektrischen Kontrollsignals des Beleuchtungstreibers 145 die Funktionsfähigkeit des Signalpfads und der Beleuchtung überprüft werden. Um eine höhere Sicherheit zu erreichen, ist es vorteilhaft, über den vorgenannten Kontrollsensor 150 die Beleuchtung 12 redundant und auch diversitär zu überprüfen.
  • Bei einem Einsatz einer schnellen Photodiode als Kontrollsensor 150 kann über den Kontrollsensor 150 nicht nur die Amplitude, sondern auch die Modulationsfrequenz abgetastet werden. So ist es dann in einem Ausführungsbeispiel gemäß 4 oder 5 möglich sowohl das elektrische Kontrollsignal als auch das elektrische Ausgangssignal des Kontrollsensors 150 auf den elektrischen Mischer 245 zu geben.
  • 18 entspricht in den Komponenten im Wesentlichen der 16, wobei jedoch die Phasenauswertung vollständig vom Beleuchtungsmodul 100 übernommen wird. Darüber hinaus ist eine Rückmeldung vom Beleuchtungsmodul 100 in Richtung Kameramodul 200 nicht zwingend notwendig, kann jedoch bei Bedarf erfolgen. Die Regelung der Phase der Beleuchtung 10 erfolgt im Wesentlichen wie in 12 dargestellt. Das Modulationssignal M(p1) vom Modulator 30 wird über die wie zuvor beschriebene Signalleitung 310 an das Beleuchtungsmodul übermittelt und über den Beleuchtungstreiber 145 auf einen elektrischen Mischer 245 und die Beleuchtung 10 weiter geleitet. Über den Kontrollsensor 150 wird das modulierte von der Beleuchtung 10 emittierte Licht erfasst und ebenfalls auf den Mischer 245 übertragen. Das Differenzsignal des Mischers 245 wird von der Auswerteeinheit 290 erfasst, die insbesondere im vorliegenden Fall als Phasenregler 80 ausgebildet ist. Bei Phasenabweichungen regelt der Phasenregler 80 die Phase der Beleuchtung 10 nach. Dies kann ggf. auch durch direktes Einwirken auf den Beleuchtungstreiber 145 erfolgen.
  • Der Beleuchtungstreiber 145 kann in einer weiteren Ausgestaltung die Phasenregelung 80 und Mischung 245 vorzugsweise bereits mitumfassen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Sendeeinheit
    12
    Beleuchtungslichtquelle
    15
    Strahlformungsoptik
    20
    Empfangseinheit, TOF-Kamera
    22
    Lichtlaufzeitsensor
    24
    Lichtlaufzeitpixel
    26
    Referenzlichtlaufzeitpixel
    265
    Lichtkanal
    25
    Empfangsoptik
    30
    Modulator
    40
    Objekt
    80
    Phasenregelung
    85
    Multiplexer
    400
    Ausleseeinheit
    500
    Bauelementeträger
    Gam, G0, Gbm
    Modulationsphotogate
    Ga, Gb
    Integrationsknoten
    q
    Ladungen
    qa, qb
    Ladungen am Integrationsknoten Ga, Gb
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • EP 1777747 B1 [0002]
    • US 6587186 B2 [0002]
    • DE 19704496 C2 [0002, 0038, 0043, 0046]
    • DE 102005056774 A1 [0073]

Claims (6)

  1. PMD-Kamerasystem mit mindesten einer Lichtquelle (12) für die Ausstrahlung eines modulierten Lichts und mit einem Kontrollsensor (26) zur Überwachung der Phasenlage der Lichtquelle (12), dadurch gekennzeichnet, dass das PMD-Kamerasystem eine Phasenregelung (80) aufweist, die in Abhängigkeit eines Signals des Kontrollsensors (26) und eines Signals eines Modulators (30) die Phasenlage der Beleuchtung regelt.
  2. PMD-Kamerasystem nach Anspruch 1, bei dem der Kontrollsensor (26) als PMD-Pixel ausgebildet und Bestandteil eines Lichtlaufzeitsensors ist.
  3. Beleuchtungsmodul für eine PMD-Kamerasystem nach Anspruch 1, bei dem der Kontrollsensor (27) im Bereich der Lichtquelle (12) des Beleuchtungsmoduls derart angeordnet, dass im Betrieb das modulierte Lichte direkt oder indirekt erfasst wird.
  4. Beleuchtungsmodul nach Anspruch 3, bei dem die Phasenregelung Bestandteil des Beleuchtungsmoduls ist.
  5. PMD-Kamerasystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem Lichtlaufzeitsensor (22), der mindestens ein Empfangspixel aufweist, mit einer Beleuchtung (10, 12) zur Abstrahlung eines modulierten Lichts, mit einem Modulator (30) zur Erzeugung eines Modulationssignals (M(p1)), der mit dem Lichtlaufzeitsensor (22) und der Beleuchtung (10, 12) verbunden ist, und mit einem Beleuchtungstreiber (145) zum Betreiben der Beleuchtung (10, 15) in Abhängigkeit des anliegenden Modulationssignals (M(p1)), dadurch gekennzeichnet, dass der Beleuchtungstreiber (145) derart ausgestaltet ist, dass an einem Kontrollausgang des Beleuchtungstreibers (145) ein Kontrollsignal verfügbar ist, das einen zeitlichen Signalverlauf eines Treibersignals charakterisiert.
  6. PMD-Kamerasystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem elektrischen Mischer, der mit dem Modulator (30) und dem Kontrollausgang des Beleuchtungstreibers (145) verbunden und zur elektrischen Mischung des Kontroll- und Modulationssignals ausgebildet ist.
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