JP2019505814A - 適応性のある光レイダー受信機 - Google Patents
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Abstract
Description
本特許出願は、2016年2月18日に出願された、「Ladar Receiver」と題する米国仮特許出願第62/297,112号に対する優先権を主張し、その開示全体は、参照により本明細書に組み込まれる。
特に自動車コンピュータビジョンなどの分野において、改良されたコンピュータビジョン技術に対して当分野において多大な要求があると考えられる。しかしながらこのような要求は、自動車コンピュータビジョンの市場に限定されるわけではなく、改良されたコンピュータビジョン技術に対する要望は、様々な分野にわたって広く普及しているため、限定するものではないが、自立型プラットフォームビジョン(例えば、自立型の陸上ベースの車両、自立型の空中車両など、空気、陸地(地面を含む)、水(水中を含む)および空間に関する自立型車両)、監視(例えば国境警備、空中のドローン監視など)、マッピング(例えば地下トンネルマッピング、空中ドローンを介するマッピングなど)、目標認識用途、リモートセンシング、安全性の警告(例えば運転手に対するなど))が含まれる。
適応性のある故障許容マスク
1:バックグランド画素状況プローブショットスケジュールの反復率Tを選択する(例えば名目上1時間に1回)。
2:分解:過去における先行時間ブロックTがSを特定し、画素のセットは、照明するためにまだ選択されない。S1、S2に分解し、前者は、アドレス指定可能(そのシーンにおける強力な戻り)であり、後者は、アドレス指定不可能であるように規定される(例えば水平線より上)。S1、S2は時間変動することに留意されたい。
3:ショットリスト:S1、S2をショットリストに入力する。
4:マスクを構築し、1〜3(戻りのない、または変則的なゲインのいずれか)からの戻りの分析から特定された故障したタイルを除外する。レンズおよびタイルピッチに基づいてスーパーピクセルのサイズを設定することができるが、但し名目上は7であり得る。
5:1−4を再帰的に処理する。
6:平均:上記において、必要に応じて、画素プローブに対して移動平均を適用し、適応性のある計測学を含む。
ダイナミックレンジを制御するための適応性のあるマスク
1.選択または圧縮センシングのいずれからより得られた対象物のパルス戻りからの範囲の戻りを調べる。
2.いくつかの範囲サンプルに関してMSB(最上位ビット)におけるADC報告によって証明されるように、任意の飽和アーチファクトを特定する。
3.飽和した範囲サンプルを原点の正確な方位角および高度に対してマップする。これは、隣接するセルを調査することで、とりわけビーム広がりがより顕著であるとき、より長い範囲において背景から原点を特定することを含んでよい。
4.3において特定された原点においてより大きなゲインを提示する画素を阻止することによって飽和を抑制するようにマスクを修正する。
5.必要に応じて、より小さいエリア画素のみを選択することによってマスクをさらに修正する。
干渉する光レイダーパルスの衝突を除去するための適応性のあるマスク
強力な散乱体の除去のための適応性のあるマスク
マスクフィードバック制御に関連付けられた適応性のあるショットタイミング
マスクの不一致によるダイナミックレンジの緩和に対して適応性のあるマスク
出力コヒーレントな干渉除去に対して適応性のあるマスク
Claims (170)
- 視野内の目標とされる測距点に向けて光レイダーパルスを発信するステップと、
前記視野内の前記目標とされる測距点の場所に基づいて光センサのアレイ内の光センサのサブセットを選択するステップと、
光センサの前記選択されたサブセットを介して光を感知するステップであって、前記感知された光は、前記発信された光レイダーパルスの反射を含むステップと、
前記感知された光から信号を生成するステップと、
前記生成された信号を処理するステップと、
前記処理するステップに基づいて前記目標とされる測距点に起因し得る範囲情報を計算するステップと、
前記発信するステップ、選択するステップ、感知するステップ、生成するステップ、処理するステップおよび計算するステップを、前記視野内の複数の異なる目標とされる測距点に対して繰り返すステップと、
を含む方法。 - 前記処理するステップは、前記生成された信号を、前記生成された信号を表す複数のデジタルサンプルに変換するステップを含む、
請求項1に記載の方法。 - 前記方法は、圧縮センシングを介して目標設定するための前記視野内の測距点のサブセットを選択するステップをさらに含み、
前記発信するステップおよび繰り返すステップが、測距点の前記選択されたサブセットに向かって複数の光レイダーパルスを発信するステップを含む、
請求項2に記載の方法。 - 前記生成するステップが、
制御されたフィードバックループを用いて前記光センサからの複数の読み出し信号を増幅するステップと、
前記増幅された読み出し信号に基づいて前記感知された光信号を生成するステップと、
を含む、
請求項2から3のいずれかに記載の方法。 - 前記増幅するステップが、前記読み出し信号の信号雑音比を増大させるために、前記制御されたフィードバックループの一部として照合ネットワークを用いて前記光センサからの前記読み出し信号を増幅するステップを含む、
請求項4に記載の方法。 - 前記選択するステップおよび繰り返すステップが、前記感知された光から引き出された情報に基づいて、どの光センサが前記選択されたサブセット内に含まれるかを適応可能に調整するステップを含む、
請求項2から5のいずれかに記載の方法。 - 前記方法は、前記アレイ内の動作不良の光センサを検出するステップをさらに含み、
前記適応可能に調整するステップは、前記サブセットが、動作不良であるように検出された前記光センサを含まないように、光センサの前記サブセットを選択するステップを含む、
請求項6に記載の方法。 - 前記方法は、前記選択されたサブセット内の光センサと、前記生成された信号と、の少なくとも一方に関して過剰飽和状況を検出するステップをさらに含み、
前記適応可能に調整するステップは、前記検出された過剰飽和状況を緩和するように光センサの前記サブセットを選択するステップを含む、
請求項6から7のいずれかに記載の方法。 - 前記過剰飽和状況が、感知された光によって過剰飽和される光センサに相当する、
請求項8に記載の方法。 - 前記過剰飽和状況が、規定された閾値を上回る生成された信号に相当する、
請求項8から9のいずれかに記載の方法。 - 前記適応可能に調整するステップが、前記生成された信号に関するダイナミックレンジを制御するために、どの光センサが前記選択されたサブセット内に含まれるかを調整するステップを含む、
請求項6から10のいずれかに記載の方法。 - 前記方法は、その感知された光が、干渉する光レイダーパルスによって損なわれた前記選択されたサブセット内の光センサを検出するステップをさらに含み、
前記適応可能に調整するステップが、前記サブセットが、前記干渉する光レイダーパルスによって損なわれた前記光センサを含まないように光センサの前記サブセットを選択するステップを含む、
請求項6から11のいずれかに記載の方法。 - 前記方法は、
雑音源である前記視野内の領域を検出するステップと、
前記検出された領域に相当する前記アレイ内の複数の光センサを特定するステップと、
をさらに含み、
前記適応可能に調整するステップは、前記サブセットが、前記特定された光センサを含まないように、光センサの前記サブセットを選択するステップを含む、
請求項6から12のいずれかに記載の方法。 - その感知された光が散乱する光レイダーパルスによって損なわれた前記選択されたサブセット内の光センサを検出するステップをさらに含み、
前記適応可能に調整するステップは、前記サブセットが、前記散乱する光レイダーパルスによって損なわれた前記光センサを含まないように光センサの前記サブセットを選択するステップを含む、
請求項6から13のいずれかに記載の方法。 - 前記繰り返すステップが、前記感知された光から引き出された情報に基づいて、どの測距点が前記発信された光レイダーパルスによって目標に設定されるかを調整するステップを含む、
請求項2から14のいずれかに記載の方法。 - 前記繰り返すステップが、前記感知された光から引き出された情報に基づいて、低下した出力レベルで光レイダーパルスを発信するステップを含む、
請求項2から15のいずれかに記載の方法。 - 前記発信するステップおよび繰り返すステップが、
(1)複数の走査ミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって前記光レイダーパルスを発信するステップと、
(2)前記発信された光レイダーパルスと異なる周波数で基準光を発信するステップと、
を含み、前記方法は、
前記走査ミラーから光学的に下流にある光検出器が、前記発信された光レイダーパルスおよび前記発信された基準光を受光するステップと、
前記光検出器が、前記測距点に向かって前記受信した発信された光レイダーパルスを渡すステップと、
前記光検出器が、前記受信した発信された基準光を吸収し、前記吸収した基準光を追跡信号に変換するステップと、
前記光レイダーパルスが前記追跡信号に基づいて発信される際、前記走査ミラーが目標に設定する場所を追跡するステップと、
をさらに含む、
請求項2から16のいずれかに記載の方法。 - 前記選択するステップおよび繰り返すステップが、前記追跡することに基づいてどの光センサが前記選択されたサブセット内に含まれるかを制御するステップを含む、
請求項17に記載の方法。 - 前記感知された光が、前記発信された光レイダーパルスの反射に起因し得る部分と、基準光に起因し得る部分と、を含むように、(1)前記目標とされる測距点まで前記発信された光レイダーパルスが採り、(2)前記アレイまで前記光レイダーパルスの反射が採る経路と異なる光路を介して、前記基準光を前記アレイへと誘導するステップをさらに含み、
前記処理するステップが、前記生成された信号に基づいて前記発信された光レイダーパルスの反射と前記基準光とのタイミング関係を求めるステップを含む、
請求項2から18のいずれかに記載の方法。 - 前記計算するステップが、前記求められたタイミング関係に基づいて、前記目標とされる測距点に起因する範囲情報を計算するステップを含む、
請求項19に記載の方法。 - 前記基準光および前記発信された光レイダーパルスは、共通のパルス形状を共有し、
前記タイミング関係を求める前記ステップが、前記生成された信号に対して、前記生成された信号の遅延形態を相関させることで前記タイミング関係を求めるステップを含む、
請求項19から20のいずれかに記載の方法。 - 前記タイミング関係を求めるステップがさらに、前記生成された信号の前記遅延形態と、前記生成された信号と、の少なくとも一方を補間することで、前記タイミング関係の決定を容易にするステップを含む、
請求項21に記載の方法。 - 前記異なる光路が、
(1)前記光レイダーパルスおよび前記基準光を発信する発信機と、
(2)前記アレイとの間の直接の光路と、
を含む、
請求項21から22のいずれかに記載の方法。 - 前記基準光および前記発信された光レイダーパルスは、同一のパルスである、
請求項21から23のいずれかに記載の方法。 - 前記発信された光レイダーパルスは、ガウスパルス形状を呈するパルスを有する、
請求項2から24のいずれかに記載の方法。 - 前記アレイ内の前記光センサは、複数の画素に相当し、複数の前記画素は、六角形を呈する、
請求項2から25のいずれかに記載の方法。 - 前記アレイ内の前記光センサは、複数の画素に相当し、複数の前記画素は、異なるサイズを呈する、
請求項2から26のいずれかに記載の方法。 - 光センサの選択されたサブセットの少なくとも1つは、前記アレイ内の単一の光センサである、
請求項2から27のいずれかに記載の方法。 - 前記選択するステップが、前記サブセット内に含むための複数の前記光センサを選択するステップを含む、
請求項2から27のいずれかに記載の方法。 - 光センサの複数の前記選択されたサブセットの各々が、異なる数の光センサを含む、
請求項2から29のいずれかに記載の方法。 - 前記処理するステップは、前記生成された信号を単一のチャネル内で処理するステップを含む、
請求項2から30のいずれかに記載の方法。 - 前記処理するステップが、
前記生成された信号を複数のチャネル内で処理するステップと、
フィルタリングを用いて前記チャネルをコヒーレント結合することで、前記生成された信号における空間的に指向性の雑音成分を低下させるステップと、
を含む、
請求項2から31のいずれかに記載の方法。 - 光レイダーシステムが、前記光レイダーシステムが移動する間、前記方法ステップを実行し、前記処理するステップは、
固定された周辺を取り囲むもの、または別の移動中の対象物に対する前記光レイダーシステムの動きから得られた信号に基づいて前記生成された信号の雑音成分を低下させるステップを含む、
請求項2から32のいずれかに記載の方法。 - 走査エリア内の複数の目標とされる測距点に向かって複数の光レイダーパルスを発信するステップと、
複数の検出器画素を備える光検出器アレイに対して、および前記光レイダーパルスが発信されている間、前記光検出器アレイ内の前記検出器画素の場所と前記走査エリア内の前記目標とされる測距点の場所との関係性に基づいて、範囲の処理作業において使用するための光を感知するために前記検出器の画素のどれが所与の時間に作動されるのかを適応可能に制御するステップと、
を含む方法。 - アレイを介して光を感知するステップであって、前記アレイが複数の光センサを含んでおり、各光センサが前記感知された光を示す信号を生成し、前記感知された光は、複数の測距点から反射された複数の光レイダーパルスを含むステップと、
マルチプレクサを介して前記アレイ内の光センサを選択するステップと、
前記選択された光センサによって生成された前記信号を、前記マルチプレクサを介して信号処理回路に渡すステップと、
前記信号処理回路を介して前記渡された信号を増幅するステップであって、前記増幅された信号を処理して測距点に関する範囲情報を計算するステップと、
前記選択するステップ、前記渡すステップおよび前記増幅するステップを経時的に複数の光センサに対して繰り返すことで、複数の前記測距点に対する範囲情報の計算を支援するステップと、
を含む方法。 - ショットリストに従って走査光レイダー発信機を介して前記測距点に向かって前記光レイダーパルスを発信するステップと、
前記ショットリストにならう特定のパターンで前記光センサ同士を選択的に切り替えるように前記マルチプレクサを制御するステップと、
をさらに含む、
請求項35に記載の方法。 - 前記ショットリストが、測距点のサブセットを目標に設定する、
請求項36に記載の方法。 - 前記選択するステップが、前記マルチプレクサを介して前記アレイ内の複数の光センサを同時に選択するステップを含み、
前記方法は、前記同時に選択された光センサによって生成された前記信号を結合するステップをさらに含み、前記結合された信号を前記マルチプレクサの入力ラインに提供し、これにより前記アレイに関して複数の複合画素を規定する、
請求項35から37のいずれかに記載の方法。 - 前記測距点に関する範囲情報を計算するために前記増幅された信号の複数のサンプルを補間するステップをさらに含む、
請求項35から38のいずれかに記載の方法。 - 前記補間するステップが、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)によって行われる、
請求項39に記載の方法。 - コヒーレントなファイバテーパ集光器を介して前記アレイ上に光を集めるステップをさらに含む、
請求項35から40のいずれかに記載の方法。 - 結像系を含むレンズを介して前記コヒーレントなファイバテーパ集光器の入射ひとみ上に光の焦点を合わせるステップをさらに含む、
請求項41に記載の方法。 - 結像系を含むレンズを介して前記アレイ上に直接光の焦点を合わせるステップをさらに含む、
請求項35から42のいずれかに記載の方法。 - 前記選択された光センサが、複数の選択された光センサを含み、前記選択された光センサが、前記アレイの前記光センサのサブセットを形成する、
請求項35から43のいずれかに記載の方法。 - 前記選択するステップおよび繰り返すステップが、前記感知された光から引き出された情報に基づいてどの光センサが前記サブセット内に含むために選択されるかを適応可能に調整するステップを含む、
請求項44に記載の方法。 - 前記感知された光がさらに、基準光に起因し得る成分を含むように、前記光レイダーパルスが前記アレイまで進む光路と異なる光路を介して前記アレイ上に前記基準光を誘導し、前記基準光および前記発信された光レイダーパルスは、共通のパルス形状を共有するステップと、
前記感知された光から引き出された情報に基づいて、前記発信された光レイダーパルスと、前記反射した光レイダーパルスと、のタイミング関係を求めるステップと、
をさらに含む、
請求項44から45のいずれかに記載の方法。 - 前記走査光レイダー発信機が複数の走査ミラーを備え、前記発信するステップは、走査光レイダー発信機が、前記走査ミラーを介して前記測距点に向けて前記光レイダーパルスを発信するステップを含み、前記方法はさらに、
前記走査光レイダー発信機が、前記走査ミラーを介して基準光を出力し、前記基準光が前記光レイダーパルスと異なる周波数を呈するステップと、
前記走査光レイダー発信機から光学的に下流に位置決めされたダイクロイック光検出器が、前記光レイダーパルスおよび前記基準光を受光するステップと、
前記ダイクロイック光検出器が、前記測距点に向けて前記光レイダーパルスを渡すステップと、
前記ダイクロイック光検出器が前記基準光を追跡信号に変換し、かつ前記光レイダーパルスが前記追跡信号に基づいて発信される際、前記走査光レイダー発信機が目標とする場所を追跡するステップと、
を含む、
請求項44から46のいずれかに記載の方法。 - 複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択するステップと、
各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、複数のミラーを選択的に走査するステップと、
走査ミラーを介して複数の光レイダーパルスを前記目標とされる測距点に向かって発信するステップと、前記光レイダーパルスが前記測距点から反射されると、
前記反射した光レイダーパルスを含む光を感知するステップと、
前記感知された光を示す信号を生成するステップと、
前記信号を複数のデジタルサンプルにデジタル化するステップと、
前記デジタルサンプルをFPGA補間することで、前記測距点に関する範囲情報を計算するステップと、
を含む方法。 - 複数の光センサを備えるアレイおよび前記アレイと通信する回路を備える光レイダー受信機装置であって、
各光センサが、複数の測距点から反射された複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成され、
前記回路は、(1)所与の時間に読み出すために前記光センサの複数のサブセットを選択的に規定することで前記感知された光を表す信号を生成するように構成され、前記生成された信号が、前記測距点に関する範囲情報を計算するのに使用される、
光レイダー受信機装置。 - 前記回路が、
信号処理回路と、
前記アレイおよび前記信号処理回路と通信するマルチプレクサと、
を備え、
前記マルチプレクサとは、各選択的に接続された光センサによって生成された前記信号を前記信号処理回路に渡すように、制御信号に応じて前記光センサの各規定されたサブセットを前記信号処理回路と選択的に接続するように構成され、
前記信号処理回路は、前記提供された信号を増幅し、前記測距点に関して前記範囲情報を計算するために処理するために複数のデジタルサンプルに変換するように構成される、
請求項49に記載の装置。 - 前記回路はさらに、前記マルチプレクサと通信する制御回路を備え、
前記制御回路は、前記制御信号が、前記測距点に向かって光レイダーパルスを発信する走査光レイダー発信機の視野内の前記測距点の場所に基づいて前記アレイ内の光センサのサブセットを選択するように、前記制御信号を生成するように構成される、
請求項50に記載の装置。 - 前記制御信号が、前記走査光レイダー発信機のためのショットリストにならう特定の順序で前記アレイ内の光センサのサブセットを選択するように、前記制御回路は、前記制御信号を生成するようにさらに構成される、
請求項51に記載の装置。 - 前記ショットリストが、前記走査光レイダー発信機の視野内で測距点のサブセットを選択的に目標に設定する、
請求項51から52のいずれかに記載の装置。 - 前記回路がさらに、
前記光センサからの出力を調整するために前記光センサに複数のフィードバック信号を提供するフィードバック回路を備える、
請求項51から53のいずれかに記載の装置。 - 前記フィードバック回路が、前記光センサと、制御されたフィードバックループ内で前記光センサからの前記出力を増幅する前記マルチプレクサと、の間に複数の増幅器を備える、
請求項54に記載の装置。 - 前記光センサからの前記出力に関する信号雑音比を増大させるフィードバックゲインを生成するために、前記増幅器を制御するように構成されたゲイン制御装置をさらに備える、
請求項55に記載の装置。 - 前記フィードバック回路が、照合ネットワークフィードバックループとして構成される、
請求項55から56のいずれかに記載の装置。 - 前記光レイダーパルスが、ガウスパルス形状を呈する複数の光レイダーパルスを含む、
請求項54から57のいずれかに記載の装置。 - 前記信号処理回路が、前記マルチプレクサによって渡される前記信号のために単一のチャネルを含む、
請求項50から58のいずれかに記載の装置。 - 前記信号処理回路が、前記マルチプレクサによって渡される前記信号のために複数のチャネルを含み、前記信号処理回路が、前記複数のチャネル内に存在する信号に基づいて前記マルチプレクサによって渡される前記信号の雑音成分を低下させるように構成される、
請求項50から59のいずれかに記載の装置。 - 前記信号処理回路が、前記マルチプレクサによって渡される前記信号の空間的指向性の雑音成分を低下させるためのフィルタを含む前記複数のチャネルのためのコヒーレント結合回路を備える、
請求項60に記載の装置。 - 前記サブセットが、複数の前記光センサを備え、回路は、複数の光センサから複数のマルチプレクサ入力ラインの各々への信号を結合し、これにより前記信号処理回路への読み出しのために複合画素を規定するように位置決めされる、
請求項50から61のいずれかに記載の装置。 - 前記信号処理回路が、前記提供された信号を増幅するように構成された増幅器を備える、
請求項50から62のいずれかに記載の装置。 - 前記信号処理回路がさらに、前記増幅器から下流にアナログデジタル変換器(ADC)回路を備え、前記ADC回路が、前記提供された信号を前記デジタルサンプルに変換するように構成される、
請求項63に記載の装置。 - 前記信号処理回路がさらに、前記増幅器から下流に時間デジタル変換器(TDC)回路を備え、前記TDCが、提供された信号を前記デジタルサンプルに変換するように構成される、
請求項63に記載の装置。 - 前記信号処理回路がさらに、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を備え、前記FPGAが、前記デジタルサンプルに基づいて前記範囲情報を計算するように構成される、
請求項50から65のいずれかに記載の装置。 - 前記FPGAが、前記デジタルサンプルに対して補間を行うことで、前記範囲情報を計算するようにさらに構成される、
請求項66に記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサが、複数の画素に相当し、選択された光センサの前記サブセットが、前記サブセット内にいくつの画素が含まれるかに関して経時的に変化する、
請求項49から67のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサが、複数の画素に相当し、複数の前記画素が、六角形を呈する、
請求項49から68のいずれかに記載の装置。 - 複数の前記画素は、異なるサイズを呈する、
請求項69に記載の装置。 - 複数の前記画素は、異なるサイズを呈する、
請求項49から70のいずれかに記載の装置。 - 前記走査光レイダー発信機から光学的に下流に位置決めされた光検出器をさらに備え、前記光検出器が、(1)前記走査光レイダー発信機からの前記光レイダーパルスと、(2)前記光レイダーパルスと異なる周波数での前記走査光レイダー発信機からの光と、を受光するように位置決めされた特定の領域を有し、前記領域が、前記光レイダーパルスは渡すが、異なる周波数の前記光を吸収し出力信号に変換するように構成されており、
前記回路が、前記光検出器からの前記出力信号に基づいて前記走査光レイダー発信機が目標に設定する場所を追跡するようにさらに構成される、
請求項49から71のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、光レイダーパルスが発信される際、前記走査光レイダー発信機が目標に設定する場所の追跡に基づいて、光センサの前記サブセットを選択的に規定するようにさらに構成される、
請求項72に記載の装置。 - 前記アレイは、前記生成された信号が、反射した光レイダーパルスに起因し得る部分と、基準光に起因し得る部分と、を含むように、前記走査光レイダー発信機から前記アレイまで前記光レイダーパルスが進む光路と異なる光路を介して、前記光レイダーパルスに対してタイミング調整するために前記走査光レイダー発信機から前記基準光を受光するようにさらに位置決めされ、
前記回路が、前記生成された信号に基づいて前記反射した光レイダーパルスと前記基準光とのタイミング関係を求めるようにさらに構成される、
請求項49から73のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、前記求められたタイミング関係に基づいて、前記反射した光レイダーパルスに対応する測距点に関する前記範囲情報を計算するようにさらに構成される、
請求項74に記載の装置。 - 前記基準光および前記発信された光レイダーパルスが、共通のパルス形状を共有し、前記回路が、前記生成された信号に対する前記生成された信号の遅延形態の相関関係に基づいて前記タイミング関係を求めるようにさらに構成される、
請求項74から75のいずれかに記載の装置。 - 回路は、前記生成された信号の前記遅延形態と、前記生成された信号と、の少なくとも一方を補間することで、前記タイミング関係の決定を容易にするようにさらに構成される、
請求項76に記載の装置。 - 前記別個の光路は、前記走査光レイダー発信機と前記アレイとの間の直接の光路を備える、
請求項76から77のいずれかに記載の装置。 - 前記基準光および前記発信された光レイダーパルスは、同一のパルスである、
請求項76から78のいずれかに記載の装置。 - 前記光レイダーパルスは、ガウスパルス形状を呈する複数の光レイダーパルスを含む、
請求項49から79のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサは、複数の画素に相当し、前記回路は、動作不良として検出された画素が、前記規定されたサブセットに含まれないように、動作不良の画素の検出に基づいて前記規定されたサブセット内にどの画素が含まれるかを適応させるように構成される、
請求項49から80のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、動作不良である画素を検出するようにさらに構成される、
請求項81に記載の装置。 - 前記動作不良の画素は、暗い画素を含む、
請求項81から82のいずれかに記載の装置。 - 前記動作不良の画素は、白色画素を含む、
請求項81から83のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサが、複数の画素に相当し、前記回路が、過剰飽和状況の検出に基づいて前記規定されたサブセット内にどの画素が含まれるかを適応させることで、前記過剰飽和状況を抑制する方法で、前記生成された信号に関するダイナミックレンジを調整するように構成される、
請求項49から84のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、画素の前記サブセットによって感知される前記光に関して過剰飽和状況が存在するかどうかを検出するようにさらに構成される、
請求項85に記載の装置。 - 前記過剰飽和状況が、前記サブセット内の過剰飽和した画素に相当する、
請求項85から86のいずれかに記載の装置。 - 前記サブセットが、複数の画素を含み、前記過剰飽和状況が、前記生成された信号における画素の集合に相当する、
請求項85から87のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサが、複数の画素に相当し、前記サブセットが、複数の画素を含み、前記過剰に飽和した画素が、それが干渉する光からの雑音によって過剰に飽和される間、前記規定されたサブセット内に含まれないように、前記回路が、干渉する光によって過剰に飽和した画素の検出に基づいて前記規定されたサブセット内にどの画素が含まれるかを適応させるように構成される、
請求項49から88のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、前記サブセット内のいずれかの画素が干渉する光からの雑音によって過剰に飽和されているかどうかを検出するようにさらに構成される、
請求項89に記載の装置。 - 前記干渉する光が、異なる光レイダー発信機からの光レイダーパルスに相当する、
請求項89から90のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイの前記光センサが、複数の画素に相当し、前記回路が、散乱した光レイダーパルス反射の検出に基づいて前記規定されたサブセット内にどの画素が含まれるかを適応させるように構成される、
請求項89から91のいずれかに記載の装置。 - 前記光レイダー受信機装置が、光レイダーシステムの一部であり、前記光レイダーシステムがさらに、前記走査光レイダー発信機をさらに備え、
前記走査光レイダー発信機が、前記光レイダー受信機装置からのフィードバックに基づいて測距点のショットリストを調整するように構成される、
請求項49から92のいずれかに記載の装置。 - 前記調整後のショットリストが、前記アレイ内の過剰に飽和した画素に相当する測距点を回避する、
請求項93に記載の装置。 - 前記調整後のショットリストが、過剰に干渉する光を含む前記視野内の領域に相当する測距点を回避する、
請求項93から94のいずれかに記載の装置。 - 前記光レイダー受信機装置が、光レイダーシステムの一部であり、前記光レイダーシステムは、さらに前記走査光レイダー発信機を備え、
前記走査光レイダー発信機が、前記光レイダー受信機装置からのフィードバックに基づいて前記光レイダーパルスにどのくらいの出力が含まれるかを調整するように構成される、
請求項49から95のいずれかに記載の装置。 - 前記アレイと光学通信し、前記アレイ上に光を集めるように位置決めされた集光器をさらに備える、
請求項49から96のいずれかに記載の装置。 - 前記集光器が、ファイバテーパ集光器を備える、
請求項97に記載の装置。 - 前記ファイバテーパ集光器が、コヒーレントなファイバテーパ集光器を備える、
請求項98に記載の装置。 - 結像系を含むレンズをさらに備え、前記レンズが、前記集光器と光学通信し、前記集光器の入射ひとみにおいて光を結像するように構成される、
請求項97から99のいずれかに記載の装置。 - 結合系を含むレンズをさらに備え、前記レンズが、前記アレイと光学通信しており、前記アレイ上に光を結像するように構成される、
請求項49から100のいずれかに記載の装置。 - 前記装置が、前記レンズと前記アレイとの間に集光器を含まない、
請求項101に記載の装置。 - 前記光レイダー受信機装置が、光レイダーシステムの一部であり、前記光レイダーシステムが、走査光レイダー発信機をさらに備え、
前記回路が、(1)前記光レイダーシステムが移動中であることを示す信号を処理し、(2)前記処理済みの移動を示す信号に基づいて前記生成された信号の雑音成分を低下させるようにさらに構成される、
請求項49から102のいずれかに記載の装置。 - レイダー前記受信機を備える装置であって、前記レイダー前記受信機は、
複数の画素の光センサと、
複数の前記画素の各々によって感知された信号を読み出し、前記読み出された信号を処理するように構成された読み出し集積回路(ROIC)と、
を含み、
前記ROICが、感知された信号の読み出しのために前記画素同士の間で選択的に切り替えるように構成されたマルチプレクサを含む、
装置。 - 前記画素は、複合画素を含む、
請求項104に記載の装置。 - 光レイダー発信機および光レイダー受信機を備えるシステムであって、
前記光レイダー発信機は、複数の走査可能ミラーを備え、(1)複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択し、(2)各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、前記走査可能ミラーを選択的に走査し、(3)複数の光レイダーパルスを、前記走査後のミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって発信するように構成され、
前記光レイダー受信機は、
複数の光センサを含むアレイであって、各光センサが、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成されるアレイと、
信号処理回路と、
前記アレイおよび前記信号処理回路と通信するマルチプレクサであって、各選択的に接続された光センサによって生成された前記信号を前記信号処理回路に渡すように、制御信号に応じて複数の前記光センサを前記信号処理回路と選択的に接続するように構成されたマルチプレクサと、
を備え、
前記信号処理回路が、前記目標とされる測距点に関して範囲情報を計算するための処理のために、前記提供された信号を増幅し、複数のデジタルサンプルに変換するように構成される、
システム。 - 光レイダー発信機および光レイダー受信機を備えるシステムであって、
前記光レイダー発信機は、複数の走査可能ミラーを備え、(1)複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択し、(2)各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、前記走査可能ミラーを選択的に走査し、(3)複数の光レイダーパルスを、前記走査後のミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって発信するように構成され、
前記光レイダー受信機は、
レンズと、
光センサと、
前記レンズと前記光センサの間に位置決めされた集光器と、
を備え、
前記レンズが、光を受光するように構成され、前記受光した光は、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを含んでおり、
前記集光器が、前記レンズからの光を前記光センサ上に集めるように構成され、
前記光センサが、前記集光器によって集められた前記光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成される、
システム。 - 前記集光器が、複合放物面型集光器を備える、
請求項107に記載のシステム。 - 前記集光器が、ファイバテーパ集光器を備える、
請求項107に記載のシステム。 - 前記ファイバテーパ集光器が、コヒーレントなファイバテーパ集光器を備える、
請求項109に記載のシステム。 - 前記レンズが、結像系を含み、前記レンズが、前記コヒーレントなファイバテーパ集光器の入射ひとみ上に前記受光した光の焦点を合わせるように構成される、
請求項110に記載のシステム。 - 前記レンズが、結像系を含み、前記レンズが、前記集光器の入射ひとみ上に前記受光した光の焦点を合わせるように構成される、
請求項107から111のいずれかに記載のシステム。 - 前記レンズは、無限焦点レンズを備える、
請求項107から112のいずれかに記載のシステム。 - 前記光センサが、多素子の検出器アレイを備える、
請求項107から113のいずれかに記載のシステム。 - 前記光レイダー受信機がさらに、読み出し集積回路(ROIC)を備え、前記ROICが、前記目標とされる測距点に関する範囲情報の計算を支援するために、前記光センサから前記生成された信号を読み出すように構成される、
請求項107から114のいずれかに記載のシステム。 - 前記光センサが、個別にアドレス指定可能な光センサのアレイを備え、各個別にアドレス指定可能な光センサが、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成され、
前記ROICが、信号処理回路のために複数の前記個別にアドレス指定可能な光センサを前記信号処理回路と選択的に接続することで、そこからの前記生成された信号を処理するように構成されたマルチプレクサを含む、
請求項115に記載のシステム。 - 複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択するステップと、
各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、複数のミラーを選択的に走査するステップと、
複数の光レイダーパルスを、走査ミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって発信するステップと、前記光レイダーパルスが前記測距点から反射されると、
レンズを介して、前記反射した光レイダーパルスを含む光を受光するステップと、
集光器が、前記レンズからの光を光センサ上に集めるステップと、
前記光センサが、前記収集された光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するステップと、
を含む方法。 - 前記集光器が、複合放物面型集光器を備える、
請求項117に記載の方法。 - 前記集光器が、ファイバテーパ集光器を備える、
請求項117に記載の方法。 - 前記ファイバテーパ集光器が、コヒーレントなファイバテーパ集光器を備える、
請求項119に記載の方法。 - 前記コヒーレントなファイバテーパ集光器の入射ひとみ上に前記受光した光の焦点を合わせる前記レンズをさらに備える、
請求項120に記載の方法。 - 前記集光器の入射ひとみ上に前記受光した光の焦点を合わせる前記レンズをさらに備える、
請求項117から121のいずれかに記載の方法。 - 前記レンズは、無限焦点レンズを備える、
請求項117から122のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、多素子の検出器アレイを備える、
請求項117から123のいずれかに記載の方法。 - 前記目標とされる測距点に関する範囲情報の計算を支援するために、前記光センサから前記生成された信号を読み出す読み出し集積回路(ROIC)をさらに備える、
請求項117から124のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、個別にアドレス指定可能な光センサのアレイを備え、各個別にアドレス指定可能な光センサが、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成され、
前記読み出しステップが、マルチプレクサが信号処理回路のために複数の前記個別にアドレス指定可能な光センサを前記信号処理回路と選択的に接続することで、そこからの前記生成された信号を処理するステップを含む、
請求項125に記載の方法。 - 前記光レイダーパルスを発信した光レイダー発信機からくる基準光を前記光センサによって感知するステップであって、前記基準光が、前記光センサまで前記光レイダーパルスが進む光路とは別の光路を介して前記光センサによって受光されるステップと、
前記受光した基準光を、前記感知された基準光と組み合わせて利用することで、前記目標とされる測距点に関する範囲測定を促進するステップと、
をさらに含み、
前記基準光は、前記光レイダーパルスに関するパルス形状と同一のパルス形状を呈する、
請求項117から126のいずれかに記載の方法。 - 前記光レイダーパルスを発信する光レイダー発信機が、ダイクロイック光検出器を用いて目標を設定した場所を追跡するステップをさらに含む、
請求項117から127のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、光センサのアレイを備え、前記方法がさらに、
前記目標とされる測距点に基づいて前記感知された光の信号を生成するのに前記光センサのどれを使用するのかを適応可能に選択するステップをさらに含む、
請求項117から128のいずれかに記載の方法。 - 光レイダー発信機および光レイダー受信機を備えるシステムであって、
前記光レイダー発信機は、複数の走査可能ミラーを備え、(1)複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択し、(2)各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、前記走査可能ミラーを選択的に走査し、(3)複数の光レイダーパルスを、前記走査後のミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって発信するように構成され、
前記光レイダー受信機は、
レンズと、
光センサと、
を備え、
前記レンズが、前記光センサに直接光を渡すように構成され、前記渡された光は、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを含んでおり、
前記光センサが、前記レンズから前記光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成される、
システム。 - 前記レンズが、結像系を含み、前記レンズが、前記光センサ上に直接前記光の焦点を合わせるように構成される、
請求項130に記載のシステム。 - 前記レンズが、無限焦点レンズを備える、
請求項130に記載のシステム。 - 前記光レイダー受信機が、前記レンズと前記光センサとの間に集光器を含まない、
請求項130から132のいずれかに記載のシステム。 - 前記光センサは、多素子の検出器アレイを備える、
請求項130から133のいずれかに記載のシステム。 - 前記目標とされる測距点に関する範囲情報の計算を支援するために、前記光センサから前記生成された信号を読み出すように構成された読み出し集積回路(ROIC)をさらに備える、
請求項130から134のいずれかに記載のシステム。 - 前記光センサが、個別にアドレス指定可能な光センサのアレイを備え、各個別にアドレス指定可能な光センサが、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成され、
前記ROICが、信号処理回路のために複数の前記個別にアドレス指定可能な光センサを前記信号処理回路と選択的に接続することで、そこからの前記生成された信号を処理するように構成されたマルチプレクサを備える、
請求項135に記載のシステム。 - 複数のフレームの各々に関して、フレーム毎に1つのフレーム内に測距点の1つのサブセットを選択するステップと、
各フレームに関して前記選択された測距点を目標に設定するために、複数のミラーを選択的に走査するステップと、
複数の光レイダーパルスを、走査ミラーを介して前記目標とされる測距点に向かって発信するステップと、前記光レイダーパルスが前記測距点から反射されると、
レンズが、前記反射した光レイダーパルスを含む光を受光するステップと、
前記レンズが、前記受光した光を光センサ上に直接渡すステップと、
前記光センサが、前記渡された光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するステップと、
を含む方法。 - 前記レンズが、前記光センサ上に直接前記受光した光の焦点を合わせるステップをさらに含む、
請求項137に記載の方法。 - 前記レンズが、無限焦点レンズを備える、
請求項137に記載の方法。 - 前記渡された光が、前記レンズと前記光センサとの間の集光器を介して渡されない、
請求項137から139のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、多素子の検出器アレイを備える、
請求項137から140のいずれかに記載の方法。 - 前記目標とされる測距点に関する範囲情報の計算を支援するために、前記光センサから前記生成された信号を読み出す読み出し集積回路(ROIC)をさらに備える、
請求項137から141のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、個別にアドレス指定可能な光センサのアレイを備え、各個別にアドレス指定可能な光センサが、前記目標とされる測距点から反射した複数の光レイダーパルスを示す光を感知し、前記感知された光を示す信号を生成するように構成され、
前記読み出しステップは、マルチプレクサが、前記信号処理回路のために複数の前記個別にアドレス指定可能な光センサを前記信号処理回路と選択的に接続することで、そこからの前記生成された信号を処理するステップを含む、
請求項142に記載の方法。 - 視野内の複数の測距点に送信するために複数の光レイダーパルスを生成するように構成された第1の光源と、
前記光レイダーパルスと異なる周波数で基準光を生成するように構成された第2の光源と、
前記視野内の前記光レイダー発信機装置のための目標設定作業を規定するために、複数の走査位置へと走査可能である複数のミラーであって、前記生成された光レイダーパルスおよび前記生成された基準光を受光し、走査エリア内の複数の目標とされる測距点に向けて誘導するように構成された複数の走査可能ミラーと、
前記走査可能ミラーから光学的に下流にあるダイクロイック光検出器であって、(1)前記測距点に向けて前記光レイダーパルスを通過させ、(2)前記基準光を吸収し、前記光レイダーパルスが発信される際、前記走査可能ミラーが目標に設定する場所を示す基準信号に変換するように構成されたダイクロイック光検出器と、
を備える光レイダー発信機装置。 - 前記ダイクロイック光検出器が、ケーシング内に収容され、前記ケーシングの少なくとも一部の領域が、光透過性であるため、前記光レイダーパルスが、前記光透過性のケーシングを通過して前記測距点に向けて通過させる、
請求項144に記載の装置。 - 前記光レイダーパルスおよび前記基準光が、前記ミラーから前記ダイクロイック光検出器への光路内で整列される、
請求項144から145のいずれかに記載の装置。 - 複数の走査ミラーを介して視野内の目標とされる測距点に向けて光レイダーパルスを発信するステップと、
前記光レイダーパルスが発信される際、前記走査ミラーを介して基準光を発信し、前記基準光が、前記光レイダーパルスと異なる周波数を呈するステップと、
前記走査ミラーから光学的に下流にある光検出器が、前記発信された光レイダーパルスおよび前記発信された基準光を受光するステップと、
前記光検出器が、前記目標とされる測距点に向かって前記受光した光レイダーパルスを通過させるステップと、
前記光検出器が、前記受光した基準光を吸収し、前記吸収した基準光を、前記光レイダーパルスが発信されたときに前記走査ミラーが目標に設定した場所を示す追跡信号に変換するステップと、
前記発信ステップ、前記受光するステップ、前記通過させるステップならびに前記吸収および変換するステップを前記視野内の複数の異なる目標とされる測距点に対して繰り返すステップと、
を含む方法。 - 前記光検出器が、ケーシング内に収容され、前記ケーシングの少なくとも一部の領域が、光透過性であり、前記光透過性のケーシングの領域が、(1)前記発信された光レイダーパルスおよび前記発信された基準光を前記光検出器上に通過させるステップと、(2)前記目標とされる測距点に向かって前記受光した光レイダーパルスを通過させるステップと、をさらに含む、
請求項147に記載の方法。 - 前記光レイダーパルスおよび前記基準光を、前記走査ミラーから前記光検出器までの光路内で整列させることをさらに含む、
請求項147から148のいずれかに記載の方法。 - 前記発信するステップおよび繰り返すステップが、圧縮センシングを介して前記目標とされる測距点に向かって前記光レイダーパルスを発信するステップを含む、
請求項147から149のいずれかに記載の方法。 - 視野内の目標とされる測距点に向かって光レイダーパルスを発信し、前記発信された光レイダーパルスがパルス形状を呈するステップと、
第1の光路を介して光センサに向かって光パルスを発信し、前記発信された光パルスが、前記発信された光レイダーパルスと同一のパルス形状を呈するステップと、
前記光センサを介して光を感知し、前記感知された光が、(1)第2の光路を介して前記光センサへと進む前記発信された光レイダーパルスの反射に相当する光と、(2)前記第1の光路を介して前記光センサへと進む前記発信された光パルスに相当する光と、を含むステップと、
前記感知された光を電気信号に変換するステップと、
前記電気信号を複数のサンプルにデジタル化するステップと、
前記サンプルに遅延を適用して、複数の遅延サンプルを生成するステップと、
前記サンプルを前記遅延サンプルに対して相関させることで、最大出力を生み出す前記サンプルと前記遅延サンプルとの調整値を見つけるステップと、
前記相関処理に基づいて前記光パルスと前記光レイダーパルスとのタイミング関係を求めるステップと、
を含む方法。 - 前記求められたタイミング関係に基づいて前記目標とされる測距点に関する範囲情報を計算するステップをさらに含む、
請求項151に記載の方法。 - 光レイダーパルス反射に相当する前記光および前記光パルスに相当する前記光が、前記光センサによるその受信中に時間遅延によって分離され、
前記相関するステップが、前記サンプルを前記遅延サンプルに対してサンプル単位でシフト処理することで、最大出力がサンプルシフトの数に相当し、前記サンプルシフトの数が、前記時間遅延を示すステップを含む、
請求項151から152のいずれかに記載の方法。 - 前記光センサが、光検出器アレイを備え、前記光検出器アレイが、複数のアドレス指定可能な画素を備える、
請求項151から153のいずれかに記載の方法。 - 前記光レイダーパルスを発信する光レイダー発信機の走査エリア内の前記目標とされる測距点の場所に基づいて、前記画素のどれが前記光を感知するために作動されるかを選択するステップをさらに含む、
請求項154に記載の方法。 - 前記遅延サンプルを補間するステップをさらに含み、
前記相関するステップが、前記最大出力を生み出す前記調整値を見つけるために前記サンプルを前記補間された遅延サンプルに対して相関させるステップを含む、
請求項151から155のいずれかに記載の方法。 - 前記第1の光路が、(1)前記光レイダーパルスおよび前記光パルスを発信する発信機と、(2)前記光センサと、の間の直接の光路である、
請求項151から156のいずれかに記載の方法。 - 前記光パルスおよび前記光レイダーパルスは、同一パルスである、
請求項151から157のいずれかに記載の方法。 - 圧縮センシングを介して複数の測距点に向かって光レイダー発信機によって発信された複数の光レイダーパルスに関して、前記方法ステップを複数回繰り返すステップをさらに含む、
請求項151から158のいずれかに記載の方法。 - 入射光を感知するように構成された光センサであって、前記感知された光は、(1)光レイダーパルスの反射に相当する光と、(2)前記光レイダーパルスと異なる光パルスに相当する光と、を含み、前記光レイダーパルスおよび前記光パルスは同一パルスである光センサと、
(1)前記感知された光に相当する信号を複数のデジタルサンプルに変換し、(2)前記サンプルに対して遅延を適用することで、複数の遅延サンプルを生成し、(3)前記サンプルを前記遅延サンプルに対して相関させることで、最大出力を生み出す前記サンプルと前記遅延サンプルとの調整値を見つけ、(4)前記相関に基づいて前記光パルスと前記光レイダーパルスとのタイミング関係を求めるように構成された回路と、
を備える装置。 - 前記回路が、前記求められたタイミング関係に基づいて前記光レイダーパルスによって目標に設定された測距点に関する範囲情報を計算するようにさらに構成される、
請求項160に記載の装置。 - 光レイダーパルス反射に相当する前記光および前記光パルスに相当する前記光が、前記光センサによるその反射中に時間遅延によって分離され、
前記回路が、前記サンプルを前記遅延サンプルに対してサンプル単位でのシフト処理による相関を実行することで、前記最大出力がサンプルシフトの数に相当し、前記サンプルシフトの数が、前記時間遅延を示している、
請求項160から161のいずれかに記載の装置。 - 前記光センサが、光検出器アレイを備え、前記光検出器アレイが、複数のアドレス指定可能な画素を備える、
請求項160から162のいずれかに記載の装置。 - 前記回路が、前記光レイダーパルスを発信する光レイダー発信機の走査エリア内での前記光レイダーパルスによって目標とされる測距点の場所に基づいて、前記画素のどれが前記光を感知するために作動されるかを選択するようにさらに構成される、
請求項163に記載の装置。 - 前記回路が、(1)前記遅延サンプルを補間し、(2)前記サンプルを前記補間された遅延サンプルに対して相関させることによって相関を実行することで、前記最大出力を生み出す調整値を見つけるようにさらに構成される、
請求項160から164のいずれかに記載の装置。 - (1)目標とされる測距点に向かって前記光レイダーパルスを発信し、(2)前記光センサに向かって前記光パルスを発信するように構成される光レイダー発信機をさらに備える、
請求項160に記載の装置。 - 前記光レイダー発信機が、圧縮センシングを介して発信された光レイダーパルスによって複数の測距点を目標にするようにさらに構成される、
請求項166に記載の装置。 - 前記発信機が、前記光レイダーパルスが前記測距点へと進み、前記光レイダーパルスの反射として前記光センサへと戻る光路と異なる光路を介して前記光センサへと前記光パルスを発信するように構成される、
請求項166から167のいずれかに記載の装置。 - 光センサと、
アナログデジタル変換器(ADC)と、
照合フィルタと、
を備える装置であって、
前記アナログデジタル変換器(ADC)は、前記光センサと通信し、前記光センサによって感知された電気信号を複数のデジタルサンプルに変換し、前記電気信号が、前記光センサによって感知された光を表しており、
前記照合フィルタは、前記サンプルを処理して、前記サンプル内で表現される複数のパルス間の時間遅延を検出し、前記パルスは、共通の形状を呈する、
装置。 - (1)第1の光路を介して目標とされる測距点に向かって光レイダーパルスを送信し、(2)第2の光路を介して前記光センサに向かって光パルスを送信するように構成され、前記光レイダーパルスおよび前記光パルスが共通のパルス形状を共有する光レイダー発信機をさらに備え、
前記光センサが、(1)前記発信された光レイダーパルスの反射に相当する光と、(2)前記発信された光パルスに相当する光と含む入射光を感知するように構成され、
前記照合フィルタが、前記感知された光レイダーパルス反射と、前記感知された光パルスと、の前記時間遅延を検出するように構成される、
請求項169に記載の装置。
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Cited By (2)
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USRE46672E1 (en) | 2006-07-13 | 2018-01-16 | Velodyne Lidar, Inc. | High definition LiDAR system |
US11609336B1 (en) | 2018-08-21 | 2023-03-21 | Innovusion, Inc. | Refraction compensation for use in LiDAR systems |
US10078133B2 (en) | 2014-08-15 | 2018-09-18 | Aeye, Inc. | Method and system for ladar transmission with closed loop feedback control of dynamic scan patterns |
US10620300B2 (en) | 2015-08-20 | 2020-04-14 | Apple Inc. | SPAD array with gated histogram construction |
US10627490B2 (en) | 2016-01-31 | 2020-04-21 | Velodyne Lidar, Inc. | Multiple pulse, LIDAR based 3-D imaging |
US12123950B2 (en) | 2016-02-15 | 2024-10-22 | Red Creamery, LLC | Hybrid LADAR with co-planar scanning and imaging field-of-view |
US10782393B2 (en) | 2016-02-18 | 2020-09-22 | Aeye, Inc. | Ladar receiver range measurement using distinct optical path for reference light |
US9933513B2 (en) | 2016-02-18 | 2018-04-03 | Aeye, Inc. | Method and apparatus for an adaptive ladar receiver |
US20170242104A1 (en) | 2016-02-18 | 2017-08-24 | Aeye, Inc. | Ladar Transmitter with Induced Phase Drift for Improved Gaze on Scan Area Portions |
US10042159B2 (en) | 2016-02-18 | 2018-08-07 | Aeye, Inc. | Ladar transmitter with optical field splitter/inverter |
KR102193324B1 (ko) * | 2016-03-08 | 2020-12-23 | 한국전자통신연구원 | 광 수신기 및 이를 포함한 레이저 레이더 |
CA3017735C (en) | 2016-03-19 | 2023-03-14 | Velodyne Lidar, Inc. | Integrated illumination and detection for lidar based 3-d imaging |
US10838046B2 (en) * | 2016-05-10 | 2020-11-17 | Suteng Innovation Technology Co., Ltd. | Multiline lidar |
WO2017210418A1 (en) | 2016-06-01 | 2017-12-07 | Velodyne Lidar, Inc. | Multiple pixel scanning lidar |
US10133936B2 (en) * | 2016-06-13 | 2018-11-20 | The Board Of Trustees Of The University Of Alabama | Active compressive sensing via a thermal sensor for human scenario recognition |
US20180341009A1 (en) | 2016-06-23 | 2018-11-29 | Apple Inc. | Multi-range time of flight sensing |
US10948572B2 (en) * | 2016-08-24 | 2021-03-16 | Ouster, Inc. | Optical system for collecting distance information within a field |
JP7088937B2 (ja) | 2016-12-30 | 2022-06-21 | イノビュージョン インコーポレイテッド | 多波長ライダー設計 |
US10942257B2 (en) | 2016-12-31 | 2021-03-09 | Innovusion Ireland Limited | 2D scanning high precision LiDAR using combination of rotating concave mirror and beam steering devices |
US11009605B2 (en) | 2017-01-05 | 2021-05-18 | Innovusion Ireland Limited | MEMS beam steering and fisheye receiving lens for LiDAR system |
CN110573900A (zh) | 2017-01-05 | 2019-12-13 | 图达通爱尔兰有限公司 | 用于编码和译码LiDAR的方法和系统 |
US11054508B2 (en) | 2017-01-05 | 2021-07-06 | Innovusion Ireland Limited | High resolution LiDAR using high frequency pulse firing |
US10379205B2 (en) | 2017-02-17 | 2019-08-13 | Aeye, Inc. | Ladar pulse deconfliction method |
CA3057988A1 (en) | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Velodyne Lidar, Inc. | Integrated lidar illumination power control |
JP2020519881A (ja) | 2017-05-08 | 2020-07-02 | ベロダイン ライダー, インク. | Lidarデータ収集及び制御 |
US11236993B1 (en) * | 2017-06-08 | 2022-02-01 | Facebook Technologies, Llc | Depth sensing using a time of flight system including a scanning beam in combination with a single photon avalanche diode array |
US10955531B2 (en) * | 2017-06-21 | 2021-03-23 | Apple Inc. | Focal region optical elements for high-performance optical scanners |
US10830879B2 (en) | 2017-06-29 | 2020-11-10 | Apple Inc. | Time-of-flight depth mapping with parallax compensation |
JP2019015697A (ja) * | 2017-07-11 | 2019-01-31 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 距離測定装置及び移動体装置 |
US11555923B2 (en) * | 2017-07-24 | 2023-01-17 | Intel Corporation | LIDAR system with speckle mitigation |
WO2019041274A1 (en) | 2017-08-31 | 2019-03-07 | Sz Dji Technology Co. , Ltd. | SEMICONDUCTOR LIGHT DISTANCE LIDAR DETECTION AND ESTIMATING SYSTEM SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING SEMICONDUCTOR LIGHT DISTANCE DETECTION AND LODAR ESTIMATION ESTIMATION |
WO2019041267A1 (en) * | 2017-08-31 | 2019-03-07 | SZ DJI Technology Co., Ltd. | SYSTEMS AND METHODS FOR SOLID LASER RADAR TO APD NETWORK SEMICONDUCTOR |
JP2019052981A (ja) * | 2017-09-15 | 2019-04-04 | 株式会社東芝 | 距離計測装置 |
CN111344647B (zh) | 2017-09-15 | 2024-08-02 | 艾耶股份有限公司 | 具有低延时运动规划更新的智能激光雷达系统 |
US10739444B2 (en) * | 2017-09-18 | 2020-08-11 | Velodyne Lidar, Inc. | LIDAR signal acquisition |
FR3071322B1 (fr) * | 2017-09-19 | 2019-10-11 | Safran Electronics & Defense | Dispositif de suivi de cible comprenant un photodetecteur a quadrants |
US10955552B2 (en) | 2017-09-27 | 2021-03-23 | Apple Inc. | Waveform design for a LiDAR system with closely-spaced pulses |
US10473923B2 (en) * | 2017-09-27 | 2019-11-12 | Apple Inc. | Focal region optical elements for high-performance optical scanners |
US10146047B1 (en) | 2017-10-11 | 2018-12-04 | Htc Corporation | Optical base station |
WO2019079642A1 (en) | 2017-10-19 | 2019-04-25 | Innovusion Ireland Limited | LIDAR WITH EXTENDED DYNAMIC RANGE |
EP3721261B1 (en) * | 2017-12-04 | 2022-11-02 | ams International AG | Distance time-of-flight modules |
US10690773B2 (en) * | 2017-12-07 | 2020-06-23 | Velodyne Lidar, Inc. | Systems and methods for efficient multi-return light detectors |
DE102017129100A1 (de) * | 2017-12-07 | 2019-06-13 | Sick Ag | Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Erfassung eines Überwachungsbereichs |
US11294041B2 (en) * | 2017-12-08 | 2022-04-05 | Velodyne Lidar Usa, Inc. | Systems and methods for improving detection of a return signal in a light ranging and detection system |
DE102017129626A1 (de) * | 2017-12-12 | 2019-06-13 | Bircher Reglomat Ag | Sensorsystem zum dreidimensionalen Erfassen einer Szene mit verschiedenen Photonenakkumulationen |
DE102017129641A1 (de) * | 2017-12-12 | 2019-06-13 | Bircher Reglomat Ag | 3D Sensorsystem mit einer Freiformoptik |
DE102017129639A1 (de) * | 2017-12-12 | 2019-06-13 | Bircher Reglomat Ag | 3D Sensorsystem mit einer von einem Raumwinkel abhängigen Szenenbeleuchtung |
WO2019125349A1 (en) | 2017-12-18 | 2019-06-27 | Montrose Laboratories Llc | Time-of-flight sensing using an addressable array of emitters |
US11493601B2 (en) | 2017-12-22 | 2022-11-08 | Innovusion, Inc. | High density LIDAR scanning |
US11675050B2 (en) | 2018-01-09 | 2023-06-13 | Innovusion, Inc. | LiDAR detection systems and methods |
US11977184B2 (en) | 2018-01-09 | 2024-05-07 | Seyond, Inc. | LiDAR detection systems and methods that use multi-plane mirrors |
EP3514574A1 (en) | 2018-01-19 | 2019-07-24 | Koninklijke Philips N.V. | Time-of-flight imaging system for autonomous movable objects |
CN115166687A (zh) * | 2018-02-12 | 2022-10-11 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 接收激光雷达的反射光斑的感光阵列、接收系统及方法 |
US11927696B2 (en) | 2018-02-21 | 2024-03-12 | Innovusion, Inc. | LiDAR systems with fiber optic coupling |
US11391823B2 (en) | 2018-02-21 | 2022-07-19 | Innovusion, Inc. | LiDAR detection systems and methods with high repetition rate to observe far objects |
JP6874714B2 (ja) | 2018-02-22 | 2021-05-19 | 株式会社豊田中央研究所 | 光検出器及び光学測距装置 |
WO2019165294A1 (en) | 2018-02-23 | 2019-08-29 | Innovusion Ireland Limited | 2-dimensional steering system for lidar systems |
WO2020013890A2 (en) | 2018-02-23 | 2020-01-16 | Innovusion Ireland Limited | Multi-wavelength pulse steering in lidar systems |
US11422234B2 (en) | 2018-02-23 | 2022-08-23 | Innovusion, Inc. | Distributed lidar systems |
WO2019245614A2 (en) | 2018-03-09 | 2019-12-26 | Innovusion Ireland Limited | Lidar safety systems and methods |
CN108196243A (zh) * | 2018-03-14 | 2018-06-22 | 北京因泰立科技有限公司 | 一种基于mems微镜的三维扫描激光雷达 |
US10830880B2 (en) * | 2018-03-20 | 2020-11-10 | Panosense Inc. | Selecting LIDAR pulse detector depending on pulse type |
WO2019199796A1 (en) | 2018-04-09 | 2019-10-17 | Innovusion Ireland Limited | Compensation circuitry for lidar receiver systems and method of use thereof |
WO2019199775A1 (en) | 2018-04-09 | 2019-10-17 | Innovusion Ireland Limited | Lidar systems and methods for exercising precise control of a fiber laser |
TWI687331B (zh) * | 2018-05-18 | 2020-03-11 | 國家中山科學研究院 | 偵測特定物質之多波長雷射雷達系統 |
JP7290632B2 (ja) * | 2018-05-24 | 2023-06-13 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 時間計測装置 |
US11675053B2 (en) | 2018-06-15 | 2023-06-13 | Innovusion, Inc. | LiDAR systems and methods for focusing on ranges of interest |
US11041957B2 (en) | 2018-06-25 | 2021-06-22 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Systems and methods for mitigating effects of high-reflectivity objects in LiDAR data |
US11609314B2 (en) * | 2018-08-02 | 2023-03-21 | Uatc, Llc | Lidar system design to mitigate Lidar cross-talk |
JP6911825B2 (ja) * | 2018-08-09 | 2021-07-28 | 株式会社デンソー | 光測距装置 |
US11860316B1 (en) | 2018-08-21 | 2024-01-02 | Innovusion, Inc. | Systems and method for debris and water obfuscation compensation for use in LiDAR systems |
US11579300B1 (en) | 2018-08-21 | 2023-02-14 | Innovusion, Inc. | Dual lens receive path for LiDAR system |
US11796645B1 (en) | 2018-08-24 | 2023-10-24 | Innovusion, Inc. | Systems and methods for tuning filters for use in lidar systems |
US11971507B2 (en) * | 2018-08-24 | 2024-04-30 | Velodyne Lidar Usa, Inc. | Systems and methods for mitigating optical crosstalk in a light ranging and detection system |
US11614526B1 (en) | 2018-08-24 | 2023-03-28 | Innovusion, Inc. | Virtual windows for LIDAR safety systems and methods |
US11579258B1 (en) | 2018-08-30 | 2023-02-14 | Innovusion, Inc. | Solid state pulse steering in lidar systems |
US10712434B2 (en) | 2018-09-18 | 2020-07-14 | Velodyne Lidar, Inc. | Multi-channel LIDAR illumination driver |
US20220050185A1 (en) * | 2018-09-19 | 2022-02-17 | Sony Semiconductor Solutions Corporation | Time of flight apparatus and method |
EP3627178B1 (en) * | 2018-09-19 | 2022-04-20 | ams AG | Sensor device, sensor module, imaging system and method to operate a sensor device |
US11988748B2 (en) | 2018-09-24 | 2024-05-21 | Lawrence Livermore National Security, Llc | System and method for adaptable lidar imaging |
US11550038B2 (en) | 2018-09-26 | 2023-01-10 | Apple Inc. | LIDAR system with anamorphic objective lens |
US11513196B2 (en) * | 2018-09-28 | 2022-11-29 | Waymo Llc | Terrain adaptive pulse power in a scanning LIDAR |
US11408983B2 (en) * | 2018-10-01 | 2022-08-09 | Infineon Technologies Ag | Lidar 2D receiver array architecture |
CN109188451A (zh) | 2018-10-15 | 2019-01-11 | 北京径科技有限公司 | 一种激光雷达系统 |
US11327177B2 (en) | 2018-10-25 | 2022-05-10 | Aeye, Inc. | Adaptive control of ladar shot energy using spatial index of prior ladar return data |
US11082010B2 (en) | 2018-11-06 | 2021-08-03 | Velodyne Lidar Usa, Inc. | Systems and methods for TIA base current detection and compensation |
CN113167866B (zh) | 2018-11-14 | 2024-08-13 | 图达通智能美国有限公司 | 使用多面镜的lidar系统和方法 |
US10877134B2 (en) * | 2018-11-19 | 2020-12-29 | Baidu Usa Llc | LIDAR peak detection using splines for autonomous driving vehicles |
CN109541941B (zh) * | 2018-11-19 | 2020-07-21 | 哈尔滨工业大学 | 一种针对垂直起降运载器主动段飞行的自适应增广抗扰容错方法 |
TWI687709B (zh) * | 2019-01-02 | 2020-03-11 | 燕成祥 | 一種與錐形反射鏡製作二維光學雷達的感測裝置 |
US12061263B2 (en) | 2019-01-07 | 2024-08-13 | Velodyne Lidar Usa, Inc. | Systems and methods for a configurable sensor system |
US11885958B2 (en) | 2019-01-07 | 2024-01-30 | Velodyne Lidar Usa, Inc. | Systems and methods for a dual axis resonant scanning mirror |
CN113302515B (zh) | 2019-01-10 | 2024-09-24 | 图达通智能美国有限公司 | 具有光束转向和广角信号检测的lidar系统和方法 |
JP2020118567A (ja) * | 2019-01-24 | 2020-08-06 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 測距装置、車載システム及び測距方法 |
US12117286B2 (en) | 2019-02-11 | 2024-10-15 | Apple Inc. | Depth sensing using a sparse array of pulsed beams |
US11486970B1 (en) | 2019-02-11 | 2022-11-01 | Innovusion, Inc. | Multiple beam generation from a single source beam for use with a LiDAR system |
US11555915B2 (en) | 2019-03-01 | 2023-01-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Determining relevant signals using multi-dimensional radar signals |
US11041944B2 (en) * | 2019-03-01 | 2021-06-22 | Beijing Voyager Technology Co., Ltd. | Constant false alarm rate detection in pulsed LiDAR systems |
WO2020181019A1 (en) * | 2019-03-05 | 2020-09-10 | Waymo Llc | Methods and systems for detecting degraded lidar range measurement accuracy |
US11644549B2 (en) * | 2019-03-06 | 2023-05-09 | The University Court Of The University Of Edinburgh | Extended dynamic range and reduced power imaging for LIDAR detector arrays |
CN112740075B (zh) * | 2019-03-29 | 2022-05-13 | 华为技术有限公司 | 一种基于探测信号的测距方法及装置 |
US11977185B1 (en) | 2019-04-04 | 2024-05-07 | Seyond, Inc. | Variable angle polygon for use with a LiDAR system |
CN110109130B (zh) * | 2019-04-23 | 2021-09-17 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 目标位置检测方法、装置、传感器及存储介质 |
US11513223B2 (en) | 2019-04-24 | 2022-11-29 | Aeye, Inc. | Ladar system and method with cross-receiver |
KR20200136148A (ko) * | 2019-05-27 | 2020-12-07 | 엘지이노텍 주식회사 | 카메라 모듈 |
US11500094B2 (en) | 2019-06-10 | 2022-11-15 | Apple Inc. | Selection of pulse repetition intervals for sensing time of flight |
TWI748460B (zh) * | 2019-06-21 | 2021-12-01 | 大陸商廣州印芯半導體技術有限公司 | 飛時測距裝置及飛時測距方法 |
US10613203B1 (en) | 2019-07-01 | 2020-04-07 | Velodyne Lidar, Inc. | Interference mitigation for light detection and ranging |
US11555900B1 (en) | 2019-07-17 | 2023-01-17 | Apple Inc. | LiDAR system with enhanced area coverage |
WO2021015796A1 (en) | 2019-07-25 | 2021-01-28 | Didi Research America, Llc | Low noise frontends for lidar receiver and methods for controlling the same |
CN110488246A (zh) * | 2019-08-20 | 2019-11-22 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 一种二维mems扫描激光雷达大视场信号接收系统 |
US11556000B1 (en) | 2019-08-22 | 2023-01-17 | Red Creamery Llc | Distally-actuated scanning mirror |
CN110456373A (zh) * | 2019-08-30 | 2019-11-15 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 激光雷达的接收电路、激光雷达及激光雷达的测距方法 |
CN112727437B (zh) * | 2019-10-28 | 2024-03-22 | 中国石油化工股份有限公司 | 自适应超声相控阵列出砂在线监测系统及方法 |
US20220291340A1 (en) * | 2019-10-28 | 2022-09-15 | Sony Semiconductor Solutions Corporation | Ranging system, drive method, and electronic device |
US20210141058A1 (en) * | 2019-11-12 | 2021-05-13 | Pointcloud Inc. | Dual path light detection and ranging system |
US11733359B2 (en) | 2019-12-03 | 2023-08-22 | Apple Inc. | Configurable array of single-photon detectors |
CN113129223A (zh) | 2019-12-26 | 2021-07-16 | 三星电子株式会社 | 对象检测设备及其操作方法 |
CN113126064B (zh) * | 2019-12-28 | 2024-06-11 | 华为技术有限公司 | 一种信号处理方法及相关装置 |
US11604258B2 (en) * | 2020-01-17 | 2023-03-14 | GM Global Technology Operations LLC | LiDAR system |
US11774564B2 (en) | 2020-02-06 | 2023-10-03 | Aptiv Technologies Limited | Low-cost readout module for a lidar system |
CN113359142A (zh) * | 2020-03-06 | 2021-09-07 | 上海禾赛科技有限公司 | 激光雷达及其测距方法 |
CN113447933A (zh) * | 2020-03-24 | 2021-09-28 | 上海禾赛科技有限公司 | 激光雷达的探测单元、激光雷达及其探测方法 |
US20210302586A1 (en) * | 2020-03-25 | 2021-09-30 | Oulun Yliopisto | Range imaging apparatus and method of performing range imaging |
CN114063043A (zh) * | 2020-07-30 | 2022-02-18 | 北京一径科技有限公司 | 光电探测阵列的控制方法及装置、光电电源开关电路、光电探测阵列 |
CN115144838A (zh) * | 2020-09-16 | 2022-10-04 | 上海商汤临港智能科技有限公司 | 一种配置雷达的方法、装置、电子设备及存储介质 |
TWI735384B (zh) * | 2020-11-23 | 2021-08-01 | 國立陽明交通大學 | 光達與用於光達之光子數快速累積方法 |
CN112285675B (zh) * | 2020-12-15 | 2021-05-28 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 飞行时间量测电路及相关芯片及电子装置 |
US12061289B2 (en) | 2021-02-16 | 2024-08-13 | Innovusion, Inc. | Attaching a glass mirror to a rotating metal motor frame |
US11422267B1 (en) | 2021-02-18 | 2022-08-23 | Innovusion, Inc. | Dual shaft axial flux motor for optical scanners |
EP4260086A1 (en) | 2021-03-01 | 2023-10-18 | Innovusion, Inc. | Fiber-based transmitter and receiver channels of light detection and ranging systems |
US11467263B1 (en) | 2021-03-26 | 2022-10-11 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar with controllable variable laser seed energy |
US11635495B1 (en) | 2021-03-26 | 2023-04-25 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar with controllable tilt amplitude for a variable amplitude scan mirror |
US11604264B2 (en) | 2021-03-26 | 2023-03-14 | Aeye, Inc. | Switchable multi-lens Lidar receiver |
US11493610B2 (en) | 2021-03-26 | 2022-11-08 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar with detection-based adaptive shot scheduling |
US11630188B1 (en) | 2021-03-26 | 2023-04-18 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar with dynamic laser control using safety models |
US11500093B2 (en) | 2021-03-26 | 2022-11-15 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar using multiple matched filters to determine target obliquity |
US20220308219A1 (en) | 2021-03-26 | 2022-09-29 | Aeye, Inc. | Hyper Temporal Lidar with Controllable Detection Intervals Based on Environmental Conditions |
US11555895B2 (en) | 2021-04-20 | 2023-01-17 | Innovusion, Inc. | Dynamic compensation to polygon and motor tolerance using galvo control profile |
US11614521B2 (en) | 2021-04-21 | 2023-03-28 | Innovusion, Inc. | LiDAR scanner with pivot prism and mirror |
WO2022225859A1 (en) | 2021-04-22 | 2022-10-27 | Innovusion, Inc. | A compact lidar design with high resolution and ultra-wide field of view |
US11662439B2 (en) | 2021-04-22 | 2023-05-30 | Innovusion, Inc. | Compact LiDAR design with high resolution and ultra-wide field of view |
WO2022240714A1 (en) * | 2021-05-10 | 2022-11-17 | Aeye, Inc. | Hyper temporal lidar with controllable detection intervals |
US11624806B2 (en) | 2021-05-12 | 2023-04-11 | Innovusion, Inc. | Systems and apparatuses for mitigating LiDAR noise, vibration, and harshness |
US11662440B2 (en) | 2021-05-21 | 2023-05-30 | Innovusion, Inc. | Movement profiles for smart scanning using galvonometer mirror inside LiDAR scanner |
US11768294B2 (en) | 2021-07-09 | 2023-09-26 | Innovusion, Inc. | Compact lidar systems for vehicle contour fitting |
US11681028B2 (en) | 2021-07-18 | 2023-06-20 | Apple Inc. | Close-range measurement of time of flight using parallax shift |
CN113763548B (zh) * | 2021-08-17 | 2024-02-27 | 同济大学 | 基于视觉-激光雷达耦合的贫纹理隧洞建模方法及系统 |
FR3128560B1 (fr) * | 2021-10-21 | 2024-03-08 | Continental Automotive Gmbh | Procédé de mise en œuvre d’un dispositif LIDAR avec descripteurs à évaluation de distances |
CN216356147U (zh) | 2021-11-24 | 2022-04-19 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 一种车载激光雷达电机、车载激光雷达及车辆 |
WO2023097889A1 (zh) * | 2021-12-01 | 2023-06-08 | 威刚科技股份有限公司 | 无人移动载具以及一环境场域中的导引避障方法 |
CN116359886B (zh) * | 2021-12-27 | 2023-12-29 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 一种雷达控制方法、终端设备及计算机可读存储介质 |
WO2023141183A2 (en) * | 2022-01-21 | 2023-07-27 | Aeye, Inc. | Systems and methods for high precision direct time-of-flight lidar in the presence of strong pile-up |
CN114545383B (zh) * | 2022-01-25 | 2022-11-25 | 广东德赛矽镨技术有限公司 | 一种高抗干扰能力的x波段可调雷达感应方法及系统 |
WO2023166512A1 (en) * | 2022-03-03 | 2023-09-07 | Innoviz Technologies Ltd | Increasing signal to noise ratio of a pixel of a lidar system |
US11871130B2 (en) | 2022-03-25 | 2024-01-09 | Innovusion, Inc. | Compact perception device |
EP4258022A1 (de) * | 2022-04-08 | 2023-10-11 | Leuze electronic GmbH + Co. KG | Optischer sensor zur erfassung von objekten in einem überwachungsbereich |
WO2024032952A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Ams-Osram Ag | System and method for protecting eye safety |
CN118566932A (zh) * | 2023-02-28 | 2024-08-30 | 上海禾赛科技有限公司 | 集成的光探测和数据处理装置、激光雷达及其探测方法 |
Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0798381A (ja) * | 1993-08-06 | 1995-04-11 | Omron Corp | 走査式距離測定装置,走査式距離測定装置を搭載した車両および光の検出装置 |
JP2000056018A (ja) * | 1998-08-05 | 2000-02-25 | Denso Corp | 距離測定装置 |
JP2001050723A (ja) * | 1999-08-11 | 2001-02-23 | Minolta Co Ltd | 距離測定装置 |
JP2003256820A (ja) * | 2002-03-05 | 2003-09-12 | Casio Comput Co Ltd | 画像読取装置及びその感度設定方法 |
JP2004157044A (ja) * | 2002-11-07 | 2004-06-03 | Nippon Signal Co Ltd:The | 走査型レーザレーダ |
JP2005331273A (ja) * | 2004-05-18 | 2005-12-02 | Tech Res & Dev Inst Of Japan Def Agency | レーザ距離画像生成装置及び方法 |
JP2006329971A (ja) * | 2005-04-27 | 2006-12-07 | Sanyo Electric Co Ltd | 検出装置 |
JP2012202776A (ja) * | 2011-03-24 | 2012-10-22 | Toyota Central R&D Labs Inc | 距離測定装置 |
JP2013015338A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Fujitsu Ltd | 監視装置および監視方法 |
JP2013156139A (ja) * | 2012-01-30 | 2013-08-15 | Ihi Corp | 移動物体検出装置及び移動物体検出方法 |
JP2014059302A (ja) * | 2012-09-18 | 2014-04-03 | Sick Ag | 光電センサおよび物体検出方法 |
JP2014059301A (ja) * | 2012-09-18 | 2014-04-03 | Sick Ag | 光電センサおよびデプスマップ検出方法 |
JP2014077658A (ja) * | 2012-10-09 | 2014-05-01 | Toyota Central R&D Labs Inc | 光学的測距装置 |
US20150285625A1 (en) * | 2014-04-07 | 2015-10-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | High resolution, high frame rate, low power image sensor |
US20150331113A1 (en) * | 2013-03-08 | 2015-11-19 | Advanced Scientific Concepts, Inc. | Ladar enabled impact mitigation system |
WO2016025908A2 (en) * | 2014-08-15 | 2016-02-18 | US LADAR, Inc. | Methods and systems for ladar transmission |
Family Cites Families (163)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4017146A (en) | 1976-03-04 | 1977-04-12 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Transmitter for use in a laser communication and ranging system |
US6926227B1 (en) | 1977-04-27 | 2005-08-09 | Bae Systems Information And Electronics Systems Integration Inc. | Extended range, light weight laser target designator |
DE3245939C2 (de) | 1982-12-11 | 1985-12-19 | Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim | Vorrichtung zur Erzeugung eines Bildes des Augenhintergrundes |
US4888785A (en) | 1988-01-19 | 1989-12-19 | Bell Communications Research, Inc. | Miniature integrated optical beam splitter |
US5625644A (en) | 1991-12-20 | 1997-04-29 | Myers; David J. | DC balanced 4B/8B binary block code for digital data communications |
US5408351A (en) | 1992-10-15 | 1995-04-18 | At&T Corp. | Optical communication system |
JP3042278B2 (ja) | 1993-09-17 | 2000-05-15 | 三菱電機株式会社 | 距離測定装置 |
IL110611A (en) | 1994-08-09 | 1997-01-10 | Israel State | Apparatus and method for laser imaging |
US5557444A (en) | 1994-10-26 | 1996-09-17 | University Of Washington | Miniature optical scanner for a two axis scanning system |
US5596600A (en) * | 1995-04-06 | 1997-01-21 | Mayflower Communications Company, Inc. | Standalone canceller of narrow band interference for spread spectrum receivers |
JPH09243943A (ja) | 1996-03-13 | 1997-09-19 | Minolta Co Ltd | レーザビーム走査光学装置 |
US5831719A (en) | 1996-04-12 | 1998-11-03 | Holometrics, Inc. | Laser scanning system |
US5988862A (en) | 1996-04-24 | 1999-11-23 | Cyra Technologies, Inc. | Integrated system for quickly and accurately imaging and modeling three dimensional objects |
US5815250A (en) | 1997-05-27 | 1998-09-29 | Coherent Technologies, Inc. | Doublet pulse coherent laser radar for precision range and velocity measurements |
JPH11153664A (ja) | 1997-09-30 | 1999-06-08 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 繰り返しパルス光を利用した物体検知装置 |
US5870181A (en) | 1997-10-28 | 1999-02-09 | Alliant Defense Electronics Systems, Inc. | Acoustic optical scanning of linear detector array for laser radar |
US6205275B1 (en) * | 1998-06-22 | 2001-03-20 | Brian E. Melville | Fiber optic image transfer assembly and method of using |
US6031601A (en) | 1998-07-08 | 2000-02-29 | Trimble Navigation Limited | Code-space optical electronic distance meter |
US6245590B1 (en) | 1999-08-05 | 2001-06-12 | Microvision Inc. | Frequency tunable resonant scanner and method of making |
AU2000267433A1 (en) * | 2000-05-16 | 2001-11-26 | Nortel Networks Limited | Cellular communications system receivers |
DE10104022A1 (de) | 2001-01-31 | 2002-08-01 | Bosch Gmbh Robert | Radareinrichtung und Verfahren zum Codieren einer Radareinrichtung |
WO2002095679A2 (en) * | 2001-05-23 | 2002-11-28 | Canesta, Inc. | Enhanced dynamic range conversion in 3-d imaging |
US6683539B2 (en) | 2001-12-27 | 2004-01-27 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Computer vision based parking assistant |
FR2835120B1 (fr) * | 2002-01-21 | 2006-10-20 | Evolium Sas | Procede et dispositif de preparation de signaux destines a etre compares pour etablir une pre-distorsion sur l'entree d'un amplificateur |
GB0223512D0 (en) | 2002-10-10 | 2002-11-13 | Qinetiq Ltd | Bistatic laser radar apparatus |
US6836320B2 (en) | 2002-10-23 | 2004-12-28 | Ae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Method and apparatus for active boresight correction |
CN1273841C (zh) | 2002-12-24 | 2006-09-06 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 自适应变速扫描激光成像装置 |
US6870815B2 (en) | 2003-01-30 | 2005-03-22 | Atheros Communications, Inc. | Methods for implementing a dynamic frequency selection (DFS) and a temporary channel selection feature for WLAN devices |
US7436494B1 (en) * | 2003-03-28 | 2008-10-14 | Irvine Sensors Corp. | Three-dimensional ladar module with alignment reference insert circuitry |
US6704619B1 (en) | 2003-05-24 | 2004-03-09 | American Gnc Corporation | Method and system for universal guidance and control of automated machines |
JP2005043868A (ja) | 2003-07-09 | 2005-02-17 | Sony Corp | 画像投射装置及び画像投射方法 |
US7474332B2 (en) | 2003-08-28 | 2009-01-06 | Raytheon Company | Synthetic aperture ladar system and method using real-time holography |
US7064810B2 (en) | 2003-09-15 | 2006-06-20 | Deere & Company | Optical range finder with directed attention |
US7643966B2 (en) | 2004-03-10 | 2010-01-05 | Leica Geosystems Ag | Identification of 3D surface points using context-based hypothesis testing |
ITRM20040249A1 (it) * | 2004-05-17 | 2004-08-17 | Univ Roma | Sistema di sorveglianza ad alta precisione mediante multilaterazione dei segnali ssr. |
KR20050117047A (ko) | 2004-06-09 | 2005-12-14 | 삼성전자주식회사 | 주사각 확장 광학 시스템 및 이를 구비한 레이저 스캐닝장치 |
US7236235B2 (en) | 2004-07-06 | 2007-06-26 | Dimsdale Engineering, Llc | System and method for determining range in 3D imaging systems |
US7038608B1 (en) | 2004-12-16 | 2006-05-02 | Valeo Raytheon Systems, Inc. | Digital to analog converter |
WO2006076474A1 (en) | 2005-01-13 | 2006-07-20 | Arete Associates | Optical system with wavefront sensor |
US7375804B2 (en) | 2005-03-01 | 2008-05-20 | Lockheed Martin Corporation | Single detector receiver for multi-beam LADAR systems |
US7532311B2 (en) | 2005-04-06 | 2009-05-12 | Lockheed Martin Coherent Technologies, Inc. | Efficient lidar with flexible target interrogation pattern |
EP1712888A1 (en) | 2005-04-11 | 2006-10-18 | Agilent Technologies Inc | Time-of-flight measurement using pulse sequences |
JP2006308482A (ja) | 2005-04-28 | 2006-11-09 | Sanyo Electric Co Ltd | 検出装置 |
US7417717B2 (en) | 2005-10-05 | 2008-08-26 | Utah State University | System and method for improving lidar data fidelity using pixel-aligned lidar/electro-optic data |
EP1945572A1 (en) | 2005-10-17 | 2008-07-23 | YARA International ASA | System for controlling the concentration of a detrimental substance in a sewer network |
US7397019B1 (en) | 2005-10-19 | 2008-07-08 | Alliant Techsystems, Inc. | Light sensor module, focused light sensor array, and an air vehicle so equipped |
US7944548B2 (en) | 2006-03-07 | 2011-05-17 | Leica Geosystems Ag | Increasing measurement rate in time of flight measurement apparatuses |
US8958057B2 (en) | 2006-06-27 | 2015-02-17 | Arete Associates | Camera-style lidar setup |
CN101688774A (zh) | 2006-07-13 | 2010-03-31 | 威力登音响公司 | 高精确度激光雷达系统 |
EP1901093B1 (de) | 2006-09-15 | 2018-11-14 | Triple-IN Holding AG | Aufnahme von Entfernungsbildern |
US7701558B2 (en) | 2006-09-22 | 2010-04-20 | Leica Geosystems Ag | LIDAR system |
US8884763B2 (en) | 2006-10-02 | 2014-11-11 | iRobert Corporation | Threat detection sensor suite |
US7573021B2 (en) * | 2006-10-24 | 2009-08-11 | Micron Optics, Inc. | Method and apparatus for multiple scan rate swept wavelength laser-based optical sensor interrogation system with optical path length measurement capability |
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 |
US7961906B2 (en) | 2007-01-03 | 2011-06-14 | Science Applications International Corporation | Human detection with imaging sensors |
US7878657B2 (en) | 2007-06-27 | 2011-02-01 | Prysm, Inc. | Servo feedback control based on invisible scanning servo beam in scanning beam display systems with light-emitting screens |
IL185355A (en) | 2007-08-19 | 2012-05-31 | Sason Sourani | Optical device for projection of light beams |
US7746450B2 (en) | 2007-08-28 | 2010-06-29 | Science Applications International Corporation | Full-field light detection and ranging imaging system |
JP2009067710A (ja) | 2007-09-12 | 2009-04-02 | Sumitomo Chemical Co Ltd | N−メタクリロイル−4−シアノ−3−トリフルオロメチルアニリンの製造方法 |
JP2009130380A (ja) | 2007-11-19 | 2009-06-11 | Ricoh Co Ltd | 画像読み取り装置及び画像形成装置 |
WO2009136969A2 (en) | 2008-01-22 | 2009-11-12 | Carnegie Mellon University | Apparatuses, systems, and methods for apparatus operation and remote sensing |
US7894044B1 (en) | 2008-03-11 | 2011-02-22 | Oceanit Laboratories, Inc. | Laser for coherent LIDAR |
US20090292468A1 (en) | 2008-03-25 | 2009-11-26 | Shunguang Wu | Collision avoidance method and system using stereo vision and radar sensor fusion |
US9041915B2 (en) | 2008-05-09 | 2015-05-26 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | Systems and methods of scene and action capture using imaging system incorporating 3D LIDAR |
WO2009142758A1 (en) | 2008-05-23 | 2009-11-26 | Spectral Image, Inc. | Systems and methods for hyperspectral medical imaging |
US7982861B2 (en) | 2008-07-31 | 2011-07-19 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Time delay and distance measurement |
US7924441B1 (en) | 2008-08-08 | 2011-04-12 | Mirrorcle Technologies, Inc. | Fast and high-precision 3D tracking and position measurement with MEMS micromirrors |
US20100204964A1 (en) | 2009-02-09 | 2010-08-12 | Utah State University | Lidar-assisted multi-image matching for 3-d model and sensor pose refinement |
US8120754B2 (en) | 2009-02-19 | 2012-02-21 | Northrop Grumman Systems Corporation | Light detection and ranging apparatus |
US8081301B2 (en) * | 2009-10-08 | 2011-12-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | LADAR transmitting and receiving system and method |
ES2387484B1 (es) | 2009-10-15 | 2013-08-02 | Alfa Imaging S.A. | Sistema de multiespectral de barrido. |
US8635091B2 (en) | 2009-12-17 | 2014-01-21 | Hartford Fire Insurance Company | Systems and methods for linking vehicles to telematics-enabled portable devices |
US20110149268A1 (en) | 2009-12-17 | 2011-06-23 | Marchant Alan B | Dynamic 3d wind mapping system and method |
GB2489179B (en) | 2010-02-05 | 2017-08-02 | Trimble Navigation Ltd | Systems and methods for processing mapping and modeling data |
US20110260036A1 (en) | 2010-02-22 | 2011-10-27 | Baraniuk Richard G | Temporally- And Spatially-Resolved Single Photon Counting Using Compressive Sensing For Debug Of Integrated Circuits, Lidar And Other Applications |
US8605262B2 (en) | 2010-06-23 | 2013-12-10 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Time shifted PN codes for CW LiDAR, radar, and sonar |
US8570405B2 (en) * | 2010-08-11 | 2013-10-29 | Inview Technology Corporation | Determining light level variation in compressive imaging by injecting calibration patterns into pattern sequence |
US8736818B2 (en) | 2010-08-16 | 2014-05-27 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | Electronically steered flash LIDAR |
US8648702B2 (en) | 2010-08-20 | 2014-02-11 | Denso International America, Inc. | Combined time-of-flight and image sensor systems |
WO2012027410A1 (en) | 2010-08-23 | 2012-03-01 | Lighttime, Llc | Ladar using mems scanning |
CN102023082A (zh) | 2010-09-29 | 2011-04-20 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 二维指向镜动态性能检测装置及检测方法 |
WO2012051700A1 (en) | 2010-10-22 | 2012-04-26 | Neptec Design Group Ltd. | Wide angle bistatic scanning optical ranging sensor |
EP2469301A1 (en) | 2010-12-23 | 2012-06-27 | André Borowski | Methods and devices for generating a representation of a 3D scene at very high speed |
JP5532003B2 (ja) | 2011-03-31 | 2014-06-25 | 株式会社デンソーウェーブ | レーザレーダ装置 |
AT511310B1 (de) | 2011-04-07 | 2013-05-15 | Riegl Laser Measurement Sys | Verfahren zur entfernungsmessung |
JP5702230B2 (ja) | 2011-06-01 | 2015-04-15 | 日本信号株式会社 | 光走査装置 |
US9069061B1 (en) | 2011-07-19 | 2015-06-30 | Ball Aerospace & Technologies Corp. | LIDAR with analog memory |
US10027952B2 (en) | 2011-08-04 | 2018-07-17 | Trx Systems, Inc. | Mapping and tracking system with features in three-dimensional space |
US9916538B2 (en) * | 2012-09-15 | 2018-03-13 | Z Advanced Computing, Inc. | Method and system for feature detection |
WO2013121366A1 (en) | 2012-02-15 | 2013-08-22 | Primesense Ltd. | Scanning depth engine |
US20130268862A1 (en) | 2012-03-07 | 2013-10-10 | Willow Garage Inc. | Point cloud data hierarchy |
US9335220B2 (en) | 2012-03-22 | 2016-05-10 | Apple Inc. | Calibration of time-of-flight measurement using stray reflections |
US9315178B1 (en) | 2012-04-13 | 2016-04-19 | Google Inc. | Model checking for autonomous vehicles |
US9176240B2 (en) | 2012-07-18 | 2015-11-03 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Apparatus and method for channel count reduction in solid-state-based positron emission tomography |
US9383753B1 (en) | 2012-09-26 | 2016-07-05 | Google Inc. | Wide-view LIDAR with areas of special attention |
CN103033806A (zh) | 2012-12-27 | 2013-04-10 | 山东理工大学 | 一种用于机载激光扫描飞行高度变化实时补偿的方法与装置 |
US9285477B1 (en) | 2013-01-25 | 2016-03-15 | Apple Inc. | 3D depth point cloud from timing flight of 2D scanned light beam pulses |
US20140211194A1 (en) | 2013-01-27 | 2014-07-31 | Quanergy Systems, Inc. | Cost-effective lidar sensor for multi-signal detection, weak signal detection and signal disambiguation and method of using same |
ES2512965B2 (es) | 2013-02-13 | 2015-11-24 | Universitat Politècnica De Catalunya | Sistema y método para escanear una superficie y programa de ordenador que implementa el método |
US9128190B1 (en) | 2013-03-06 | 2015-09-08 | Google Inc. | Light steering device with an array of oscillating reflective slats |
CA2907452A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Peloton Technology Inc. | Vehicle platooning systems and methods |
US9251587B2 (en) | 2013-04-05 | 2016-02-02 | Caterpillar Inc. | Motion estimation utilizing range detection-enhanced visual odometry |
US9674413B1 (en) | 2013-04-17 | 2017-06-06 | Rockwell Collins, Inc. | Vision system and method having improved performance and solar mitigation |
US9085354B1 (en) | 2013-04-23 | 2015-07-21 | Google Inc. | Systems and methods for vertical takeoff and/or landing |
US9069080B2 (en) | 2013-05-24 | 2015-06-30 | Advanced Scientific Concepts, Inc. | Automotive auxiliary ladar sensor |
US20150006616A1 (en) | 2013-06-28 | 2015-01-01 | Broadcom Corporation | Host Offloading Architecture |
CN103324945B (zh) | 2013-07-08 | 2016-12-28 | 南京大学 | 一种基于模式识别的森林点云分类方法 |
US9261881B1 (en) | 2013-08-01 | 2016-02-16 | Google Inc. | Filtering noisy/high-intensity regions in laser-based lane marker detection |
US9280899B2 (en) | 2013-08-06 | 2016-03-08 | GM Global Technology Operations LLC | Dynamic safety shields for situation assessment and decision making in collision avoidance tasks |
US9435653B2 (en) | 2013-09-17 | 2016-09-06 | GM Global Technology Operations LLC | Sensor-aided vehicle positioning system |
CA2891051C (en) | 2014-01-06 | 2016-05-10 | Geodigital International Inc. | Determining portions of a roadway model requiring updating |
US9305219B2 (en) | 2014-01-23 | 2016-04-05 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Method for estimating free space using a camera system |
US9626566B2 (en) | 2014-03-19 | 2017-04-18 | Neurala, Inc. | Methods and apparatus for autonomous robotic control |
CN103885065B (zh) | 2014-03-21 | 2016-04-13 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 双波长双脉冲的无模糊激光测距装置 |
US9360554B2 (en) | 2014-04-11 | 2016-06-07 | Facet Technology Corp. | Methods and apparatus for object detection and identification in a multiple detector lidar array |
FR3020616B1 (fr) | 2014-04-30 | 2017-10-27 | Renault Sas | Dispositif de signalisation d'objets a un module de navigation de vehicule equipe de ce dispositif |
US20150334371A1 (en) | 2014-05-19 | 2015-11-19 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | Optical safety monitoring with selective pixel array analysis |
FR3021938B1 (fr) | 2014-06-04 | 2016-05-27 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif d'aide au parking et vehicule equipe d'un tel dispositif. |
JP6459239B2 (ja) | 2014-06-20 | 2019-01-30 | 船井電機株式会社 | レーザレンジファインダ |
EP3161511B1 (en) | 2014-06-27 | 2020-02-26 | HRL Laboratories, LLC | Scanning lidar and method of producing the same |
US9575341B2 (en) | 2014-06-28 | 2017-02-21 | Intel Corporation | Solid state LIDAR circuit with waveguides tunable to separate phase offsets |
US10068373B2 (en) | 2014-07-01 | 2018-09-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Electronic device for providing map information |
US9575184B2 (en) | 2014-07-03 | 2017-02-21 | Continental Advanced Lidar Solutions Us, Inc. | LADAR sensor for a dense environment |
US9377533B2 (en) | 2014-08-11 | 2016-06-28 | Gerard Dirk Smits | Three-dimensional triangulation and time-of-flight based tracking systems and methods |
US9278689B1 (en) | 2014-11-13 | 2016-03-08 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Autonomous vehicle detection of and response to emergency vehicles |
US9638801B2 (en) | 2014-11-24 | 2017-05-02 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc | Depth sensing using optical pulses and fixed coded aperature |
US9336455B1 (en) | 2014-12-22 | 2016-05-10 | Accusoft Corporation | Methods and apparatus for locating lines in images and using located lines to make image adjustments |
US9581967B1 (en) * | 2015-01-07 | 2017-02-28 | Lockheed Martin Coherent Technologies, Inc. | Motion compensated multi-wavelength digital holography |
US10274600B2 (en) | 2015-03-27 | 2019-04-30 | Sensors Unlimited, Inc. | Laser designator pulse detection |
US9698182B2 (en) | 2015-03-30 | 2017-07-04 | Hamilton Sundstrand Corporation | Digital imaging and pulse detection array |
US10289940B2 (en) * | 2015-06-26 | 2019-05-14 | Here Global B.V. | Method and apparatus for providing classification of quality characteristics of images |
US10527726B2 (en) | 2015-07-02 | 2020-01-07 | Texas Instruments Incorporated | Methods and apparatus for LIDAR with DMD |
US10282591B2 (en) | 2015-08-24 | 2019-05-07 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for depth map sampling |
EP3371625A4 (en) | 2015-11-05 | 2019-05-15 | Luminar Technologies, Inc. | LIDAR SYSTEM WITH IMPROVED SCAN SPEED FOR HIGH RESOLUTION DEPTH IMAGING |
US10557940B2 (en) | 2015-11-30 | 2020-02-11 | Luminar Technologies, Inc. | Lidar system |
EP3196593B1 (en) | 2016-01-21 | 2018-01-17 | Safran Vectronix AG | Stabilized observation with lrf function |
US10627490B2 (en) | 2016-01-31 | 2020-04-21 | Velodyne Lidar, Inc. | Multiple pulse, LIDAR based 3-D imaging |
DK3206045T3 (da) | 2016-02-15 | 2021-06-21 | Airborne Hydrography Ab | Enkelt foton lidar scanner |
US9933513B2 (en) | 2016-02-18 | 2018-04-03 | Aeye, Inc. | Method and apparatus for an adaptive ladar receiver |
WO2017143217A1 (en) | 2016-02-18 | 2017-08-24 | Aeye, Inc. | Adaptive ladar receiver |
WO2017143183A1 (en) | 2016-02-18 | 2017-08-24 | Aeye, Inc. | Ladar transmitter with improved gaze on scan area portions |
US20170242104A1 (en) | 2016-02-18 | 2017-08-24 | Aeye, Inc. | Ladar Transmitter with Induced Phase Drift for Improved Gaze on Scan Area Portions |
US10782393B2 (en) | 2016-02-18 | 2020-09-22 | Aeye, Inc. | Ladar receiver range measurement using distinct optical path for reference light |
US10042159B2 (en) | 2016-02-18 | 2018-08-07 | Aeye, Inc. | Ladar transmitter with optical field splitter/inverter |
US10134280B1 (en) | 2016-02-23 | 2018-11-20 | Taehyun You | Vehicular notifications |
CA3017735C (en) | 2016-03-19 | 2023-03-14 | Velodyne Lidar, Inc. | Integrated illumination and detection for lidar based 3-d imaging |
JP7183046B2 (ja) | 2016-03-21 | 2022-12-05 | ベロダイン ライダー ユーエスエー,インコーポレイテッド | 可変照射強度を有するlidarに基づく三次元撮像 |
US10048374B2 (en) | 2016-03-21 | 2018-08-14 | Velodyne Lidar, Inc. | LIDAR based 3-D imaging with varying pulse repetition |
EP3433634B8 (en) | 2016-03-21 | 2021-07-21 | Velodyne Lidar USA, Inc. | Lidar based 3-d imaging with varying illumination field density |
US10473784B2 (en) | 2016-05-24 | 2019-11-12 | Veoneer Us, Inc. | Direct detection LiDAR system and method with step frequency modulation (FM) pulse-burst envelope modulation transmission and quadrature demodulation |
US10797460B2 (en) | 2016-07-13 | 2020-10-06 | Waymo Llc | Systems and methods for laser power interlocking |
US10859700B2 (en) | 2016-07-21 | 2020-12-08 | Z-Senz Llc | Systems, devices, and/or methods for encoded time of flight light detection and ranging |
JP6940612B2 (ja) | 2016-09-14 | 2021-09-29 | ナウト, インコーポレイテッドNauto, Inc. | ニアクラッシュ判定システムおよび方法 |
CN109997057B (zh) | 2016-09-20 | 2020-07-14 | 创新科技有限公司 | 激光雷达系统和方法 |
EP3532863A4 (en) | 2016-10-31 | 2020-06-03 | Gerard Dirk Smits | FAST SCAN LIDAR WITH DYNAMIC VOXEL PROBE |
CN117310742A (zh) | 2016-11-16 | 2023-12-29 | 应诺维思科技有限公司 | 激光雷达系统和方法 |
US10942257B2 (en) | 2016-12-31 | 2021-03-09 | Innovusion Ireland Limited | 2D scanning high precision LiDAR using combination of rotating concave mirror and beam steering devices |
US10379205B2 (en) | 2017-02-17 | 2019-08-13 | Aeye, Inc. | Ladar pulse deconfliction method |
US10007001B1 (en) | 2017-03-28 | 2018-06-26 | Luminar Technologies, Inc. | Active short-wave infrared four-dimensional camera |
US20180284234A1 (en) | 2017-03-29 | 2018-10-04 | Luminar Technologies, Inc. | Foveated Imaging in a Lidar System |
US10677897B2 (en) | 2017-04-14 | 2020-06-09 | Luminar Technologies, Inc. | Combining lidar and camera data |
US20180306927A1 (en) | 2017-04-21 | 2018-10-25 | GM Global Technology Operations LLC | Method and apparatus for pulse repetition sequence with high processing gain |
CN111344647B (zh) | 2017-09-15 | 2024-08-02 | 艾耶股份有限公司 | 具有低延时运动规划更新的智能激光雷达系统 |
-
2017
- 2017-02-10 US US15/430,235 patent/US10782393B2/en active Active
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- 2017-02-17 AU AU2017221438A patent/AU2017221438C1/en active Active
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- 2017-02-17 JP JP2018543723A patent/JP7086001B2/ja active Active
- 2017-02-17 EP EP17753942.6A patent/EP3417308A4/en active Pending
- 2017-02-18 TW TW106105417A patent/TWI744284B/zh active
- 2017-02-18 TW TW110135482A patent/TWI791293B/zh active
-
2020
- 2020-09-17 US US17/024,014 patent/US11175386B2/en active Active
-
2021
- 2021-09-03 AU AU2021225236A patent/AU2021225236B2/en active Active
- 2021-11-10 US US17/523,509 patent/US20220066000A1/en active Pending
Patent Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0798381A (ja) * | 1993-08-06 | 1995-04-11 | Omron Corp | 走査式距離測定装置,走査式距離測定装置を搭載した車両および光の検出装置 |
JP2000056018A (ja) * | 1998-08-05 | 2000-02-25 | Denso Corp | 距離測定装置 |
JP2001050723A (ja) * | 1999-08-11 | 2001-02-23 | Minolta Co Ltd | 距離測定装置 |
JP2003256820A (ja) * | 2002-03-05 | 2003-09-12 | Casio Comput Co Ltd | 画像読取装置及びその感度設定方法 |
JP2004157044A (ja) * | 2002-11-07 | 2004-06-03 | Nippon Signal Co Ltd:The | 走査型レーザレーダ |
JP2005331273A (ja) * | 2004-05-18 | 2005-12-02 | Tech Res & Dev Inst Of Japan Def Agency | レーザ距離画像生成装置及び方法 |
JP2006329971A (ja) * | 2005-04-27 | 2006-12-07 | Sanyo Electric Co Ltd | 検出装置 |
JP2012202776A (ja) * | 2011-03-24 | 2012-10-22 | Toyota Central R&D Labs Inc | 距離測定装置 |
JP2013015338A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Fujitsu Ltd | 監視装置および監視方法 |
JP2013156139A (ja) * | 2012-01-30 | 2013-08-15 | Ihi Corp | 移動物体検出装置及び移動物体検出方法 |
JP2014059302A (ja) * | 2012-09-18 | 2014-04-03 | Sick Ag | 光電センサおよび物体検出方法 |
JP2014059301A (ja) * | 2012-09-18 | 2014-04-03 | Sick Ag | 光電センサおよびデプスマップ検出方法 |
JP2014077658A (ja) * | 2012-10-09 | 2014-05-01 | Toyota Central R&D Labs Inc | 光学的測距装置 |
US20150331113A1 (en) * | 2013-03-08 | 2015-11-19 | Advanced Scientific Concepts, Inc. | Ladar enabled impact mitigation system |
US20150285625A1 (en) * | 2014-04-07 | 2015-10-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | High resolution, high frame rate, low power image sensor |
WO2016025908A2 (en) * | 2014-08-15 | 2016-02-18 | US LADAR, Inc. | Methods and systems for ladar transmission |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2020148644A (ja) * | 2019-03-14 | 2020-09-17 | 株式会社東芝 | 光検出器及び距離測定装置 |
KR20220073359A (ko) * | 2020-11-26 | 2022-06-03 | 현대모비스 주식회사 | 오차 보정 기능을 구비한 라이다 시스템 및 그것의 오차 보정 방법 |
KR102424666B1 (ko) * | 2020-11-26 | 2022-07-25 | 현대모비스 주식회사 | 오차 보정 기능을 구비한 라이다 시스템 및 그것의 오차 보정 방법 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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