JP7037830B2 - 眼安全性走査lidarシステム - Google Patents
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Description
本願は、2017年3月13日に出願され“Eye-Safe Scanning LIDAR System”と題された米国仮特許出願第62/470,827号の通常出願である。米国仮特許出願第62/470,827号の全体の内容は、参照により本明細書中に援用される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
LIDAR照明器であって、
a)複数のレーザ源であって、前記複数のレーザ源のそれぞれは、前記複数のレーザ源のそれぞれに光学ビームを生成させる変調駆動信号を受信する電気入力を備える、複数のレーザ源と、
b)複数の電気出力を有する、コントローラであって、前記複数の電気出力の個々のものは、前記複数のレーザ源の個々のものの電気入力に接続され、前記コントローラは、前記複数のレーザ源に組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成させる複数の変調駆動信号を生成し、測定距離における測定開口内の前記組み合わせられた光学ビームのピーク光学エネルギーは、所望の値未満である、コントローラと
を備える、LIDAR照明器。
(項目2)
前記複数のレーザ源は、複数の垂直キャビティ面発光レーザを備える、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目3)
前記複数のレーザ源は、前記測定距離における前記測定開口内の組み合わせられた光学ビームが前記複数の光学ビームのうちの1つのみを備えるように位置付けられる、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目4)
前記コントローラは、擬似ランダム時間において前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目3に記載のLIDAR照明器。
(項目5)
前記コントローラは、前記複数の光学ビームのいずれも、任意の特定の時間において、前記測定距離における前記測定開口内で重複しないように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目6)
前記コントローラは、1つを上回る光学ビームが、前記時間の少なくとも一部において、前記測定距離における前記測定開口を照射するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目5に記載のLIDAR照明器。
(項目7)
前記コントローラは、前記測定距離における前記測定開口内の組み合わせられた光学ビームが、前記複数の光学ビームのうちの1つの前記測定距離における前記測定開口内のピーク光学エネルギー以下であるピーク光学エネルギーを備えるように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目8)
前記コントローラは、前記複数の光学ビームの1つのみが、任意の特定の時間において、前記測定距離における前記測定開口を照射するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目9)
前記コントローラは、任意の所与の時間において、前記測定距離における前記測定開口内で時間内に重複する光学ビームが存在しないように、前記複数のレーザ源を励起するように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目10)
前記コントローラは、前記複数の光学ビームのうちの少なくとも2つが前記測定距離における前記測定開口内で時間内に同時に重複するように、前記複数のレーザ源を励起するように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目11)
前記コントローラは、前記複数の光学ビームのうちの少なくとも2つが前記測定距離における前記測定開口内で時間内に同時に部分的に重複するように、前記複数のレーザ源を励起するように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目12)
前記測定開口は、約7mmであり、前記測定距離は、約100mmである、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目13)
前記コントローラは、前記複数のレーザ源が、所望のパルス幅、ピークパワー、および繰り返し率を伴うパルス状光学ビームを生成し、それにより、各ビームが、前記測定距離における前記測定開口内で最大許容可能暴露(MPE)限界を超えないように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目14)
前記複数の光学ビームは、クラス1の眼安全性である前記測定距離における前記測定開口内にピーク光学エネルギーを伴う組み合わせられた光学ビームを生成する、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目15)
前記コントローラは、前記LIDAR照明器のリフレッシュレートを最大限にするように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目16)
前記コントローラはさらに、前記コントローラに電気的に接続されたメモリを備え、前記メモリは、前記LIDAR照明器に特定の所望のパターンの光を生成させる前記複数の変調駆動信号を表すデータを記憶する、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目17)
エネルギー密度を測定する光学センサをさらに備え、前記光学センサは、前記コントローラに電気的に接続された出力を有する、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目18)
前記コントローラは、複数の変調駆動信号が、時間の関数として変化する組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成するように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、項目1に記載のLIDAR照明器。
(項目19)
LIDAR照明の方法であって、
a)複数のレーザ源を提供することと、
b)前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数のレーザ源に、組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成させる複数の変調駆動信号を生成することであって、測定距離における測定開口内の前記組み合わせられた光学ビームのピーク光学エネルギーは、所望の値未満である、ことと
を含む、方法。
(項目20)
前記複数のレーザ源を提供することは、複数の垂直キャビティ面発光レーザを提供することを含む、項目19に記載の方法。
(項目21)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、擬似ランダム時間において前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目22)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記複数の光学ビームのいずれも、前記測定距離における前記測定開口内で任意の特定の時間において重複しないように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目23)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、1つを上回る光学ビームが、前記時間の少なくとも一部において、前記測定距離における前記測定開口を照射するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目24)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記測定距離における前記測定開口内の組み合わせられた光学ビームが、前記測定距離における前記測定開口内の前記複数の光学ビームのうちの1つのピーク光学エネルギー以下であるピーク光学エネルギーを備えるように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目25)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記複数の光学ビームの1つのみが、任意の特定の時間において、前記測定距離における前記測定開口を照射するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目26)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、任意の所与の時間において、前記測定距離における前記測定開口内で時間内に重複する光学ビームが存在しないように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目27)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記複数の光学ビームのうちの少なくとも2つが前記測定距離における前記測定開口内で時間内に同時に重複するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目28)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記複数の光学ビームのうちの少なくとも2つが前記測定距離における前記測定開口内で時間内に同時に部分的に重複するように、前記複数のレーザ源を励起するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目29)
前記測定開口は、約7mmであり、前記測定距離は、約100mmである、項目19に記載の方法。
(項目30)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記複数のレーザ源が、所望のパルス幅、ピークパワー、および繰り返し率を伴うパルス状光学ビームを生成し、それにより、各ビームが、前記測定距離における前記測定開口内で最大許容可能暴露(MPE)限界を超えないように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目31)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、クラス1の眼安全性である、前記測定距離における前記測定開口内にピーク光学エネルギーを伴う組み合わせられた光学ビームを生成するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目32)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、前記LIDAR照明器のリフレッシュレートを最大限にする複数の変調駆動信号を生成するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
(項目33)
メモリにアクセスし、前記複数の変調駆動信号を取得することをさらに含む、項目19に記載の方法。
(項目34)
前記測定距離における前記測定開口内のエネルギー密度を測定することをさらに含む、項目19に記載の方法。
(項目35)
前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数の変調駆動信号を生成することは、複数の変調駆動信号が、時間の関数として変化する組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成するように、複数の変調駆動信号を生成することを含む、項目19に記載の方法。
本出願人の教示は、多様な実施形態に関連して説明されるが、本出願人の教示がそのような実施形態に限定されることを意図するものではない。そうではなく、本出願人の教示は、多様な代替、変形および均等物に及び、当業者によって理解されるように、本教示の精神および範囲から逸脱することなくその中に作成されることが可能である。
Claims (18)
- LIDAR照明器であって、
a)複数のレーザ源であって、前記複数のレーザ源は、前記複数のレーザ源のうちの少なくとも2つによって生成された光学ビームが標的において空間的に重複し、かつ、前記複数のレーザ源のうちの他の少なくとも2つのレーザ源によって生成された少なくとも2つの光学ビームが前記標的において空間的に重複しないように、配列され、前記複数のレーザ源のそれぞれは、前記複数のレーザ源のそれぞれに光学ビームを生成させる変調駆動信号を受信する電気入力を備える、複数のレーザ源と、
b)複数の電気出力を有するコントローラであって、前記複数の電気出力の個々のものは、前記複数のレーザ源の個々のものの電気入力に接続され、前記コントローラは、前記標的において空間的に重複する光学ビームを生成するように配列された前記複数のレーザ源のうちの前記少なくとも2つが同時に励起されず、かつ、前記標的において空間的に重複しない光学ビームを生成する前記複数のレーザ源のうちの前記他の少なくとも2つのレーザ源が、前記標的における測定開口内の光学ビームのピーク光学エネルギーが所望の値未満であるように同時に励起されるように、複数の変調駆動信号を生成し、前記複数のレーザ源のうちの前記少なくとも2つは、擬似ランダムシーケンスで光学ビームを生成するように配列される、コントローラと
を備える、LIDAR照明器。 - 前記複数のレーザ源は、複数の垂直キャビティ面発光レーザを備える、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記測定開口は、前記標的において約7mmである、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記コントローラは、前記複数のレーザ源が、所望のパルス幅、ピークパワー、および繰り返し率を伴うパルス状光学ビームを生成し、それにより、各ビームが、前記標的における前記測定開口内で最大許容可能暴露(MPE)限界を超えないように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記所望の値は、クラス1の眼安全性値である、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記コントローラは、前記LIDAR照明器のリフレッシュレートを最大限にするように、複数の変調駆動信号を生成するように構成される、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記コントローラは、前記コントローラに電気的に接続されたメモリをさらに備え、前記メモリは、前記複数の変調駆動信号を表すデータを記憶する、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- エネルギー密度を測定する光学センサをさらに備え、前記光学センサは、前記コントローラに電気的に接続された出力を有する、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- 前記コントローラは、複数の変調駆動信号が、時間の関数として変化する組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成するように、前記複数の変調駆動信号を生成するように構成される、請求項1に記載のLIDAR照明器。
- LIDAR照明の方法であって、
a)複数のレーザ源を提供することであって、前記複数のレーザ源は、前記複数のレーザ源のうちの少なくとも2つによって生成された光学ビームが標的において空間的に重複し、かつ、前記複数のレーザ源のうちの他の少なくとも2つのレーザ源によって生成された少なくとも2つの光学ビームが前記標的において空間的に重複しないように、配列される、ことと、
b)前記複数のレーザ源の各々に対し、前記複数のレーザ源の各々に、標的において空間的に重複する光学ビームを生成するように配列された前記複数のレーザ源のうちの少なくとも2つが同時に励起されず、かつ、前記標的において空間的に重複しない光学ビームを生成する前記複数のレーザ源のうちの他の少なくとも2つが、前記標的における測定開口内の組み合わせられた光学ビームのピーク光学エネルギーが所望の値未満であるように同時に励起されるように、光学ビームを生成させる変調駆動信号を生成することであって、前記複数のレーザ源のうちの前記少なくとも2つは、擬似ランダムシーケンスで光学ビームを生成するように配列される、ことと
を含む、方法。 - 前記複数のレーザ源を提供することは、複数の垂直キャビティ面発光レーザを提供することを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記測定開口は、前記標的において約7mmである、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のレーザ源の各々に対し、前記変調駆動信号を生成することは、前記複数のレーザ源が、所望のパルス幅、ピークパワー、および繰り返し率を伴うパルス状光学ビームを生成し、それにより、各ビームが、前記測定距離における前記測定開口内で最大許容可能暴露(MPE)限界を超えないように、前記駆動信号を生成することを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のレーザ源の各々に対し、前記変調駆動信号を生成することは、クラス1の眼安全性である、前記測定距離における前記測定開口内にピーク光学エネルギーを伴う組み合わせられた光学ビームを生成するように、前記変調駆動信号を生成することを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のレーザ源の各々に対し、前記変調駆動信号を生成することは、LIDAR照明器のリフレッシュレートを最大限にする複数の変調駆動信号を生成するように、前記変調駆動信号を生成することを含む、請求項10に記載の方法。
- メモリにアクセスし、前記変調駆動信号を取得することをさらに含む、請求項10に記載の方法。
- 前記測定距離における前記測定開口内のエネルギー密度を測定することをさらに含む、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のレーザ源の各々に対し、前記変調駆動信号を生成することは、複数の変調駆動信号が、時間の関数として変化する組み合わせられた光学ビームを形成する複数の光学ビームを生成するように、前記複数の変調駆動信号を生成することを含む、請求項10に記載の方法。
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