FR2691261A1 - Dispositif optique d'émission-réception à balayage. - Google Patents

Dispositif optique d'émission-réception à balayage. Download PDF

Info

Publication number
FR2691261A1
FR2691261A1 FR9205815A FR9205815A FR2691261A1 FR 2691261 A1 FR2691261 A1 FR 2691261A1 FR 9205815 A FR9205815 A FR 9205815A FR 9205815 A FR9205815 A FR 9205815A FR 2691261 A1 FR2691261 A1 FR 2691261A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
axis
mirror
telescope
scanning
optical
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.)
Granted
Application number
FR9205815A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2691261B1 (fr
Inventor
Krawczyk Rodolphe
Cerutti-Maori Guy
Boulissiere Luc
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.)
Airbus Group SAS
Original Assignee
Airbus Group SAS
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 Airbus Group SAS filed Critical Airbus Group SAS
Priority to FR9205815A priority Critical patent/FR2691261B1/fr
Priority to DE4315077A priority patent/DE4315077A1/de
Priority to US08/063,078 priority patent/US5337189A/en
Publication of FR2691261A1 publication Critical patent/FR2691261A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2691261B1 publication Critical patent/FR2691261B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • G01S7/4817Constructional features, e.g. arrangements of optical elements relating to scanning
    • 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
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • G01S7/4811Constructional features, e.g. arrangements of optical elements common to transmitter and receiver
    • G01S7/4812Constructional features, e.g. arrangements of optical elements common to transmitter and receiver transmitted and received beams following a coaxial path
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems

Landscapes

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

Abstract

Un dispositif optique d'émission-réception à balayage comporte une source optique (12) adaptée à émettre un faisceau primaire selon un axe d'émission, un miroir de renvoi (16) disposé sur un axe d'émission en sorte d'intercepter le faisceau primaire et le renvoyer en un faisceau dévié, un télescope (13) ayant un axe optique et un détecteur (15) sur cet axe, et un miroir de balayage (17) monté rotatif autour d'un axe de balayage confondu avec l'axe optique du télescope et présentant une inclinaison non nulle par rapport à cet axe optique, caractérisé en ce que la source optique est disposée à l'opposé du télescope par rapport au miroir de balayage, ledit axe d'émission étant confondu avec l'axe optique du télescope, le miroir de renvoi étant solidaire du miroir de balayage, disposé à 90degré par rapport à ce miroir de balayage dans une ouverture centrale ménagée dans celui-ci.

Description

L'invention concerne un dispositif de balayage pour l'émission d'un
faisceau laser et la réception d'un faisceau laser renvoyé, par exemple au sein d'un instrument optique appelé "lidar" (acronyme de "Light Detection And5 Ranging") qui est, comme on le sait, l'équivalent du radar dans le domaine des longueurs d'ondes optiques (typiquement
entre 0,1 et 15 jam, voire plus).
Les lidars peuvent notamment être utilisés, dans des applications spatiales ou non, pour des mesures de paramètres atmosphériques ou de distance Plus généralement les lidars permettent la caractérisation de grandes masses fluides très étendues par compilation de résultats de mesure de paramètres choisis effectuées en de multiples zones de ces
masses grâce à un dispositif de balayage.
Un tel lidar 1 est représenté aux figures 1 à 3; il comporte: une source laser 2 d'axe d'émission X-X, un télescope 3 d'axe optique Y-Y coplanaire à l'axe X-X, ici schématisé par un bloc présentant une surface
concave réfléchissante 4 d'axe confondu avec l'axe optique Y-
Y et au foyer duquel est disposé un détecteur 5 de tout type
connu approprié porté par une structure de support schémati-
sée en 5 A, un miroir de renvoi 6 disposé à l'intersection des axes X-X et Y-Y et perpendiculaire à leur bissectrice en sorte de renvoyer un faisceau laser émis par la source 2 selon l'axe Y-Y, à l'opposé du télescope 3, un miroir de balayage 7 monté pivotant sous l'action d'un moteur schématisé en 8, autour d'un axe de rotation confondu avec l'axe du télescope, interceptant l'axe Y-Y à l'opposé du télescope par rapport au miroir de renvoi, adapté ainsi à intercepter le rayon laser émis par la source
laser 2 et renvoyé par le miroir.
En pratique l'axe d'émission de la source laser 2 est disposé à 90 par rapport à l'axe optique du télescope et le miroir de balayage est disposé à 450 par rapport à cet axe en sorte de pouvoir envoyer le faisceau laser, lors de son mouvement de rotation (continu ou oscillant) dans un plan transverse à l'axe optique (on parle alors de balayage transverse) et de pouvoir recevoir un faisceau en retour dans ce même plan pour le renvoyer vers la surface réfléchissante
du télescope.
On appréciera que seul le miroir de balayage est mobile, les autres éléments étant fixes par rapport à un support, par exemple une plateforme de véhicule spatial (non représentée) en orbite autour d'une planète telle que la Terre. La figure 1 représente l'émission d'une impulsion laser tandis que la figure 2 correspond à la réception d'un faisceau en retour par exemple renvoyé par l'atmosphère terrestre. La compensation de l'angle de retard introduit par la rotation du miroir de balayage entre le moment o l'impulsion laser est envoyée par le miroir de balayage vers l'extérieur de l'instrument et le moment o une impulsion en rétour pénètre dans l'instrument pour être réfléchi par le miroir de balayage vers le télescope n'est pas prise en compte dans les schémas des figures 1 à 3 Cette compensation est par exemple obtenue grâce à une pré-inclinaison adéquate de l'axe d'émission de la source laser par rapport à la direction qu'il faudrait lui donner si le miroir de balayage restait fixe entre l'émission et la réception Cet aspect ne faisant pas en soi partie de l'invention ne sera pas plus
détaillé ici.
On appréciera que, pour que le faisceau laser (plus précisément il s'agit en pratique d'une succession d'impulsions laser) reste sur une portion de cône voire dans un même plan (cas précité d'un balayage transverse) il faut que le faisceau émis par la source intercepte le miroir de balayage en son centre Toutefois on observe à la figure 3 que lors de la réflexion du faisceau émis par la portion centrale du miroir de balayage il se produit des problèmes de lumière parasite avec renvoi par cette portion centrale de rayons parasites orientés dans toutes les directions, notamment vers la surface réfléchissante du télescope puis
vers le détecteur 5.
Ce flux parasite est difficile à évaluer (il dépend notamment de l'indicatrice de diffusion du miroir et des protections toujours imparfaites du télescope contre les entrées de lumière parasite); pourtant il peut être suffisamment important pour saturer le détecteur du télescope puisque celui-ci est normalement dimensionné en fonction du flux lumineux attendu en retour, de plusieurs ordres de
grandeur inférieurs au flux lumineux émis.
L'invention vise à pallier les inconvénients
précités grâce à une configuration de l'instrument d'émis-
sion-réception à balayage qui minimise les flux lumineux parasites susceptibles d'atteindre le détecteur sans pour
autant nuire à la qualité du balayage.
Elle propose à cet effet un dispositif optique d'émission-réception à balayage comportant une source optique
adaptée à émettre un faisceau primaire selon un axe d'émis-
sion, un miroir de renvoi disposé sur un axe d'émission en sorte d'intercepter le faisceau primaire et le renvoyer en un faisceau dévié, un télescope ayant un axe optique et un détecteur sur cet axe, et un miroir de balayage monté rotatif autour d'un axe de balayage confondu avec l'axe optique du télescope et présentant une inclinaison non nulle par rapport à cet axe optique, caractérisé en ce que la source optique est disposée à l'opposé du télescope par rapport au miroir de balayage, ledit axe d'émission étant confondu avec l'axe optique du télescope, le miroir de renvoi étant solidaire du miroir de balayage, disposé à 900 par rapport à ce miroir de balayage dans une ouverture centrale ménagée dans celui-ci. Selon des dispositions préférées de l'invention éventuellement combinées: le miroir de balayage et le miroir de renvoi ont, par rapport à l'axe optique du télescope, des inclinaisons sensiblement égales à 450, la source optique est une source laser, le miroir de balayage comporte un tube creux traversé par l'axe d'émission coopérant avec des paliers et un moteur d'entraînement, ce moteur d'entraînement coopère avec ce tube creux par un ensemble pignon et crémaillère, le miroir de balayage et le miroir de renvoi sont entraînés
en rotation par un moteur creux.
Des objets, caractéristiques et avantages de
l'invention ressortent de la description qui suit, donnée à
titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins annexés sur lesquels: la figure 1 est un schéma de principe d'un instrument optique d'émission-réception à balayage de type classique, lors de l'émission d'une impulsion laser, la figure 2 est un schéma de principe de cet instrument, lors de la réception d'un faisceau en retour, la figure 3 est un schéma de principe de cet instrument lors de la réflexion d'une impulsion laser qui vient d'être émise sur la portion centrale du miroir de balayage, la figure 4 est un schéma de principe d'un instrument optique d'émission-réception à balayage conforme à 'linvention, et la figure 5 est une vue en perspective du
miroir de balayage de l'instrument de la figure 4.
L'instrument optique conforme à l'invention repéré par la référence générale 10 a la figure 4 comporte, comme l'instrument optique classique 1 des figures 1 à 3, une source optique 12 adaptée à émettre un faisceau primaire selon un axe d'émission X-X, un miroir de renvoi 16 disposé sur l'axe d'émission en sorte d'intercepter le faisceau primaire et le renvoyer en un faisceau dévié, un télescope d'axe optique Y-Y schématisé en 13, comportant une surface réfléchissante 14 et un détecteur 15 maintenu fixe par rapport à cette surface réfléchissante sur cet axe optique par une structure de support schématisée en 15 A, et un miroir de balayage 17 monté rotatif autour d'un axe de rotation (ou axe de balayage) confondu avec l'axe optique du télescope et présentant par rapport à cet axe optique une inclinaison à 450. L'instrument 10 a ceci de particulier que la
source optique 12 est disposée derrière le miroir de bala-
yage, c'est-à-dire à l'opposé du télescope et de son détec-
teur par rapport au miroir de balayage, en ayant son axe d'émission confondu avec l'axe de rotation du miroir de balayage En outre ce miroir de balayage est évidé en son centre en sorte de présenter une ouverture centrale 17 A Le miroir de renvoi est disposé dans cette ouverture, fixe par rapport à ce miroir de balayage (donc mobile par rapport à la source 12 et au télescope 13), en étant incliné de 900 par
rapport à celui-ci.
On appréciera que lorsque le miroir de balayage tourne autour de son axe, de façon continue ou oscillante, le miroir de renvoi tourne de même en renvoyant le faisceau émis par la source laser directement vers l'extérieur. En variante non représentée, cette source laser se compose d'une source d'axe d'émission incliné par rapport à l'axe combinée à un second miroir de renvoi adapté à dévier
le faisceau émis selon l'axe de rotation.
Du fait que la source 12 est disposée à l'opposé du télescope par rapport au miroir de balayage et que le
miroir de renvoi forme écran entre la source et le télescope, les problèmes de lumière parasite due à la réflexion du5 faisceau laser vers l'extérieur de l'instrument sont prati-
quement supprimés.
Pour former un bon écran entre la source et le télescope, le miroir de renvoi est de préférence de section au moins égale, en projection perpendiculairement à l'axe optique X-X/Y-Y, à la section de l'ouverture 17 A Cela n'est toutefois pas une nécessité si le faisceau laser émis par la
source est suffisamment bien collimaté.
On appréciera que selon l'invention, le miroir de balayage 17 perd une partie de sa surface utile par rapport à l'instrument des figures 1 à 3 (au profit du miroir de renvoi) mais cette perte est en fait tout à fait tolérable puisqu'il y a de toute façon obstruction du faisceau en
retour par le détecteur 15 du télescope voire par la struc-
ture porteuse 15 A dans le cas considéré ici d'un télescope de type NEWTON; d'autres télescopes de type CASSEGRAIN peuvent être envisagés, ainsi que les configurations centrée (on axis) ou non centrée (off axis) En fait la surface utile perdue par le miroir de balayage au profit du miroir de renvoi est avantageusement choisie équivalente ou inférieure
à celle du plan focal (détecteur) du télescope.
L'entraînement en rotation du miroir de la figure 4 est assuré par un tube creux 20 solidaire de ce miroir et traversé par l'axe d'émission X- X et coopérant avec des paliers schématisés en 21 et un moteur d'entraînement schématisé en 22, par exemple constitué d'un pignon 23 coopérant avec une couronne 24 ceinturant le tube et formant crémaillère. En variante non représentée, l'entraînement est assuré par un moteur creux de tout type connu approprié (par
exemple un moteur du type pas à pas vendu par SAGEM).
Il va de soi que la description qui précède n'a
été proposée qu'à titre d'exemple non limitatif et que de nombreuses variantes peuvent être proposées par l'homme de
l'art sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1 Dispositif optique d'émission-réception à balayage comportant une source optique ( 12) adaptée à émettre
un faisceau primaire selon un axe d'émission, un miroir de 5 renvoi ( 16) disposé sur un axe d'émission en sorte d'inter-
cepter le faisceau primaire et le renvoyer en un faisceau dévié, un télescope ( 13) ayant un axe optique et un détecteur ( 15) sur cet axe, et un miroir de balayage ( 17) monté rotatif autour d'un axe de balayage confondu avec l'axe optique du télescope et présentant une inclinaison non nulle par rapport à cet axe optique, caractérisé en ce que la source optique est disposée à l'opposé du télescope par rapport au miroir de balayage, ledit axe d'émission étant confondu avec l'axe optique du télescope, le miroir de renvoi étant solidaire du miroir de balayage, disposé à 90 par rapport à ce miroir de
balayage dans une ouverture centrale ménagée dans celui-ci.
2 Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le miroir de balayage et le miroir de renvoi
ont, par rapport à l'axe optique du télescope, des inclinai-
sons sensiblement égales à 450.
3 Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la source optique est
une source laser.
4 Dispositif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que le miroir de balayage comporte un tube creux ( 20) traversé par l'axe d'émission
coopérant avec des paliers et un moteur d'entraînement ( 22).
Dispositif selon la revendication 4, caracté- risé en ce que ce moteur d'entraînement coopère avec ce tube
creux par un ensemble pignon ( 23) et crémaillère ( 24).
6 Dispositif selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que le miroir de balayage et le miroir de renvoi sont entraînés en rotation par un moteur creux.
FR9205815A 1992-05-13 1992-05-13 Dispositif optique d'émission-réception à balayage. Expired - Fee Related FR2691261B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9205815A FR2691261B1 (fr) 1992-05-13 1992-05-13 Dispositif optique d'émission-réception à balayage.
DE4315077A DE4315077A1 (de) 1992-05-13 1993-05-06 Optische Sende- und Empfangs-Abtastvorrichtung
US08/063,078 US5337189A (en) 1992-05-13 1993-05-11 Scannig emitter-receiver optical device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9205815A FR2691261B1 (fr) 1992-05-13 1992-05-13 Dispositif optique d'émission-réception à balayage.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2691261A1 true FR2691261A1 (fr) 1993-11-19
FR2691261B1 FR2691261B1 (fr) 1994-08-19

Family

ID=9429752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9205815A Expired - Fee Related FR2691261B1 (fr) 1992-05-13 1992-05-13 Dispositif optique d'émission-réception à balayage.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5337189A (fr)
DE (1) DE4315077A1 (fr)
FR (1) FR2691261B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727008A (zh) * 2017-10-13 2018-02-23 中国科学院上海技术物理研究所 一种测量主动光电系统收发同轴的装置及方法

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19735037C2 (de) * 1997-08-13 1999-06-02 Schmersal Eot Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum Orten von in einen zu überwachenden Raumbereich eindringenden Objekten
DE19735038C2 (de) * 1997-08-13 1999-07-15 Schmersal Eot Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum Orten von in einen zu überwachenden Raumbereich eindringenden Objekten
DE19902903C1 (de) * 1999-01-26 2000-05-31 Schmersal Eot Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum Orten von in einen zu überwachenden Raumbereich eindringenden Objekten
WO2001043117A1 (fr) * 1999-12-07 2001-06-14 Moshe Klotz Dispositif desaxe de detection de lumiere
DE10244641A1 (de) * 2002-09-25 2004-04-08 Ibeo Automobile Sensor Gmbh Optoelektronische Erfassungseinrichtung
DE10326848B4 (de) * 2003-06-14 2005-06-23 Leuze Lumiflex Gmbh + Co. Kg Optischer Sensor
DE102006022733A1 (de) * 2006-05-12 2007-11-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Schneller Doppelscanner für Hochgeschwindigkeitsprofilometer
CN101589316B (zh) 2006-10-30 2012-08-29 奥拓诺塞斯有限公司 用于激光雷达的扫描系统
JP5056362B2 (ja) * 2007-02-06 2012-10-24 株式会社デンソーウェーブ レーザレーダ装置
US7746449B2 (en) * 2007-11-14 2010-06-29 Rosemount Aerospace Inc. Light detection and ranging system
DE102009049809B4 (de) 2008-04-18 2019-10-10 Ingenieurbüro Spies GbR (vertretungsberechtigte Gesellschafter: Hans Spies, Martin Spies, 86558 Hohenwart) Optischer Laufzeitsensor zur Raumabtastung
KR101018203B1 (ko) * 2009-03-25 2011-02-28 삼성전기주식회사 거리 측정 장치
KR20140091342A (ko) * 2013-01-11 2014-07-21 삼성테크윈 주식회사 전방향 스캔 레이다 및 전방향 레이저 스캐닝 방법
JP6330539B2 (ja) * 2014-07-14 2018-05-30 船井電機株式会社 レーザ走査装置
KR101665938B1 (ko) * 2015-04-28 2016-10-13 전자부품연구원 미러 회전 방식의 다채널 라이더 스캐너 광학계
US9720415B2 (en) 2015-11-04 2017-08-01 Zoox, Inc. Sensor-based object-detection optimization for autonomous vehicles
JP6732442B2 (ja) * 2015-12-15 2020-07-29 株式会社トプコン 光波距離測定装置
US11585905B2 (en) 2016-05-03 2023-02-21 Datalogic Ip Tech S.R.L. Laser scanner
US10048120B2 (en) 2016-05-03 2018-08-14 Datalogic IP Tech, S.r.l. Laser scanner and optical system
US9964437B2 (en) 2016-05-03 2018-05-08 Datalogic IP Tech, S.r.l. Laser scanner with reduced internal optical reflection comprising a light detector disposed between an interference filter and a collecting mirror
EP3452861B1 (fr) 2016-05-03 2024-10-30 Datalogic IP Tech S.r.l. Scanner laser
US10061021B2 (en) 2016-07-06 2018-08-28 Datalogic IP Tech, S.r.l. Clutter filter configuration for safety laser scanner
US10359507B2 (en) 2016-12-30 2019-07-23 Panosense Inc. Lidar sensor assembly calibration based on reference surface
US10048358B2 (en) 2016-12-30 2018-08-14 Panosense Inc. Laser power calibration and correction
US10122416B2 (en) 2016-12-30 2018-11-06 Panosense Inc. Interface for transferring power and data between a non-rotating body and a rotating body
US10295660B1 (en) 2016-12-30 2019-05-21 Panosense Inc. Aligning optical components in LIDAR systems
US10830878B2 (en) 2016-12-30 2020-11-10 Panosense Inc. LIDAR system
US10109183B1 (en) 2016-12-30 2018-10-23 Panosense Inc. Interface for transferring data between a non-rotating body and a rotating body
US10742088B2 (en) 2016-12-30 2020-08-11 Panosense Inc. Support assembly for rotating body
US10591740B2 (en) 2016-12-30 2020-03-17 Panosense Inc. Lens assembly for a LIDAR system
US10338594B2 (en) * 2017-03-13 2019-07-02 Nio Usa, Inc. Navigation of autonomous vehicles to enhance safety under one or more fault conditions
US10556585B1 (en) 2017-04-13 2020-02-11 Panosense Inc. Surface normal determination for LIDAR range samples by detecting probe pulse stretching
US10423162B2 (en) 2017-05-08 2019-09-24 Nio Usa, Inc. Autonomous vehicle logic to identify permissioned parking relative to multiple classes of restricted parking
US10710633B2 (en) 2017-07-14 2020-07-14 Nio Usa, Inc. Control of complex parking maneuvers and autonomous fuel replenishment of driverless vehicles
US10369974B2 (en) 2017-07-14 2019-08-06 Nio Usa, Inc. Control and coordination of driverless fuel replenishment for autonomous vehicles
US11022971B2 (en) 2018-01-16 2021-06-01 Nio Usa, Inc. Event data recordation to identify and resolve anomalies associated with control of driverless vehicles
CN108415002A (zh) * 2018-05-14 2018-08-17 天津杰泰高科传感技术有限公司 激光雷达光学系统及激光雷达
DE102018222426A1 (de) * 2018-12-20 2020-06-25 Robert Bosch Gmbh Koaxiales Makroscanner-System
KR102299264B1 (ko) * 2019-01-16 2021-09-07 삼성전자주식회사 라이다 장치

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3961179A (en) * 1975-02-07 1976-06-01 General Dynamics Corporation Beam directing system having a moveable low mass inertia beam folding optical element
US3984685A (en) * 1975-12-03 1976-10-05 Nasa Wind measurement system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4154529A (en) * 1977-03-21 1979-05-15 Andrew Corporation System for detecting reflected laser beams
US4290670A (en) * 1979-10-03 1981-09-22 Ford Aerospace & Communications Corp. Optical receiver/transmitter system employing a common optical aperture
US4684796A (en) * 1983-07-08 1987-08-04 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Common optical aperture laser separator for reciprocal path optical
US5185676A (en) * 1989-09-27 1993-02-09 Canon Kabushiki Kaisha Beam scanning apparatus and apparatus for writing image information
US5200606A (en) * 1991-07-02 1993-04-06 Ltv Missiles And Electronics Group Laser radar scanning system
US5255065A (en) * 1992-03-10 1993-10-19 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Conically scanned holographic lidar telescope

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3961179A (en) * 1975-02-07 1976-06-01 General Dynamics Corporation Beam directing system having a moveable low mass inertia beam folding optical element
US3984685A (en) * 1975-12-03 1976-10-05 Nasa Wind measurement system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LEOS'89 PROCEEDINGS 17 Octobre 1989, ORLANDO US pages 335 - 336 N .SUGIMOTO ET AL. 'Eye-safe 2microm Ho:YSGG lidar for atmospheric aerosol profiling' *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727008A (zh) * 2017-10-13 2018-02-23 中国科学院上海技术物理研究所 一种测量主动光电系统收发同轴的装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
US5337189A (en) 1994-08-09
FR2691261B1 (fr) 1994-08-19
DE4315077A1 (de) 1993-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2691261A1 (fr) Dispositif optique d'émission-réception à balayage.
EP0391801B1 (fr) Perfectionnements aux procédés et dispositifs pour déterminer l'angle de contact d'une goutte de liquide posée sur un substrat
EP0050539A1 (fr) Dispositif à imagerie vidéo pour un autodirecteur
EP0119883A1 (fr) Procédé et dispositif d'alignement d'un faisceau laser par l'intermédiaire de moyens optiques de visée, et procédé de mise en oeuvre du dispositif, pour contrôler l'alignement
FR2545619A1 (fr) Systeme de miroirs rotatifs pour produire des images du globe terrestre a partir d'un aeronef
EP0104987B1 (fr) Viseur de pointage tête haute utilisable comme viseur de tir
FR2686312A1 (fr) Vehicule spatial d'observation laser, notamment pour vitesse de vents, et instrument d'observation adapte a en faire partie.
FR2625850A1 (fr) Appareil optique a laser
FR2861851A1 (fr) Dispositif de detection optique d'un objet distant
EP0189217B1 (fr) Analyseur optico-mécanique ayant un champ de télémétrie fixe
EP0191530B1 (fr) Chambre de Laüe
EP0353138A1 (fr) Dispositif optique multispectral à miroirs
FR2682491A1 (fr) Appareil optique pliable.
CA3128728C (fr) Injection d'un faisceau de rayonnement dans une fibre optique
EP0225818B1 (fr) Episcope à système de visualisation incorporé
EP0506517B1 (fr) Dispositif de télémétrie laser à grande distance
EP0493247A1 (fr) Dispositif télémétrique pour la détection et la localisation d'objets ou de substances rétrodiffusants
EP0684488A1 (fr) Instrument spatial d'observation laser, et véhicule spatial le comportant
EP0484310B1 (fr) Dispositif pour mesurer la rugosité d'un produit métallique en mouvement
FR2601786A1 (fr) Systeme de balayage optico-mecanique pour balayer selon deux directions une region de l'espace
EP0051512B1 (fr) Laser à plusieurs longueurs d'onde utilisant une roue tournante munie d'ouvertures
WO2009077360A1 (fr) Systeme de pointage d'un laser
CA1120757A (fr) Organe separateur d'un faisceau de lumiere emis par une source et d'un faisceau reflechi coaxial recu par un capteur
EP0059127A1 (fr) Dispositif de visée stabilisée à deux voies optiques
EP3959467A1 (fr) Module lumineux

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse