JP7165587B2 - 多重ピクセル走査lidar - Google Patents

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Description

関連出願
本出願は、2017年6月1日に出願された、「多重ピクセル走査LIDAR」という名称の米国特許出願15/610,975の優先権を主張するものであり、同様に、2016年6月1日に出願された、「多重ピクセル走査LIDAR」という名称の米国仮出願62/344,259の優先権を主張するものであり、これらの出願は参照されることにより、本出願に援用される。
本発明は、光検出及び測距(light detection and ranging:LIDAR)に基づく三次元ポイントクラウド測定システムに関する。
LIDARシステムは光パルスを使用し、各光パルスの飛行時間(TOF)に基づいて物体への距離を測定するものである。LIDARシステムの光源から出射された光パルスは遠位の物体と相互作用する。光の一部が物体から反射され、LIDARシステムの検出器に戻る。光パルスの出射から戻り光パルスの検出までに経過した時間に基づいて、距離が推定される。いくつかの例においては、光パルスはレーザー発光器により発生される。光パルスはレンズ又はレンズアセンブリを通して集束される。レーザー光パルスがレーザー発光器の近くに設置された検出器に戻るまでの時間が測定される。高精度の時間測定から距離が得られる。
いくつかのLIDARシステムは、単一のレーザー発光器/検出器並びに回転ミラーの組み合わせを使用して、平面にわたって効果的に走査する。そのようなLIDARシステムにより実施された距離測定は実際上二次元(即ち、平面状)であり、捕捉された距離点は二次元(即ち、単一面)のポイントクラウドとしてレンダリングされる。いくつかの例において、回転ミラーは非常に速い速度(例えば、数千rpm)で回転する。
多くの動作シナリオにおいて、三次元のポイントクラウドを求められることが多い。三次元で周囲環境に問合せするいくつかの方式が採用されている。いくつかの例においては、二次元装置が、多くの場合ジンバル上で、上下及び/又は前後に作動される。このことは、センサのノッディング又はウィンキングとして当業者には知られている。したがって、単一ビームLIDARユニットを使用して、一度に一点であるにもかかわらず、三次元の距離点列全体を捕捉することができる。関連する例においては、レーザーパルスを多層に分割するためにプリズムが使用され、各層はわずかに異なる鉛直角を有する。これは、センサ自体が作動することはないが、上述のノッディング効果をシミュレートする。
全ての上記の例において、単一レーザー発光器/検出器の組み合わせの光路が、単一のセンサよりも広い視野を達成するためにどうにかして変更されている。単一レーザーのパルス繰返し数が限定されていることにより、そのような装置が単位時間毎に発生することができるピクセル数は本質的に限定されている。ミラー、プリズム、又は装置の作動のいずれによるものであっても、より広いカバー領域を達成するためのビーム経路の変更は、ポイントクラウド密度の減少を伴うものである。
上述のように、いくつかの構成において三次元ポイントクラウドシステムが存在する。しかしながら、多くの用途において、広い視野を有する必要がある。例えば、自立走行車両用途において、縦視野は車両の前方の地面が見えるまで下に伸びているべきである。また、道路内のくぼみに車両が進入した場合、縦視野は水平線より上に伸びているべきである。また、現実世界で起きている行動とこれらの行動の画像化の間の遅れは最小限である必要がある。いくつかの例においては、毎秒少なくとも5回の完全な画像の更新を提供することが望ましい。これらの要求に応えるために、多重レーザー発光器アレイ及び検出器アレイを備える三次元LIDARシステムが開発された。このシステムは2011年6月28日付で発行された米国特許7969558号に記載されており、この特許は参照されることにより、本出願に援用される。
多くの用途において、一連のパルスが出射される。各パルスの方向は、連発で順次変更される。これらの例において、個々のパルスのそれぞれに関連する距離測定値をピクセルとみなすことができ、連発して出射されて捕捉されたピクセルの集合(即ち、ポイントクラウド)は、画像としてレンダリングすることができ、又は、他の理由(例えば、障害物の検出)により分析される。いくつかの例において、結果的に得られたポイントクラウドを使用者に三次元の画像としてレンダリングする為に閲覧ソフトウェアが使用されている。実写カメラで撮影されたような三次元画像として距離測定値を画像化する為に異なる方式を使用することができる。
高水準の画像解像度及び撮影範囲を維持したまま、LIDARシステムの光学機械的設計(opto-mechanical design)の改善が望ましい。
三次元環境上を走査する多重照射ビームを有する三次元LIDAR測定を実施するシステム及び方法がここに記載されている。
1つの側面において、1つ以上のビーム整形光学素子及びビーム走査装置により、照射光は周囲環境内の特定位置に向けられる。更なる側面において、1つ以上のビーム整形光学素子及びビーム走査装置により、戻り測定光は感光検出器上に向かって集束される。ビーム走査装置は、ビーム整形光学素子及び測定される環境の間の光路内で使用される。ビーム走査装置は、効果的に視野を拡大し、三次元LIDARシステムの視野内のサンプリング密度を増加する。
いくつかの実施形態において、三次元LIDARシステムは、平面上に整列された光源アレイを有する。各光源は異なるLIDAR測定チャネルに関連付けられる。三次元LIDARシステムはビーム走査装置も有し、ビーム走査装置は、主制御装置により発生された指令信号に応じてアクチュエータにより回転軸の周りを揺動可能に回転する走査ミラーを有する。各ビームは走査ミラーの表面から異なる方向に反射される。この方法により、環境内の物体は異なる場所で異なる照射光ビームにより問合せされる。走査ミラーは、測定される三次元環境の範囲にわたって走査する照射ビームを引き起こす。
いくつかの実施形態において、光源アレイは二次元であり、二次元視野の測定ビームが測定される三次元環境の範囲にわたって走査する。
もう1つの側面において、各LIDAR測定チャネルの光源及び検出器は、光源から出射された光をコリメートする為に使用されるビーム整形光学素子に対して二次元移動する。二次元移動はビーム整形光学素子の光軸面に整列され、効果的に視野を拡大し、三次元LIDARシステムの視野内のサンプリング密度を増加する。
上記は概要であり、したがって、必要に応じて簡略化、一般化、及び詳細の省略を含み、結果として、概要は単に説明的なものであり、限定的なものではないことは当業者には理解できるであろう。ここに記載の装置及び/又は方法の他の側面、発明の特徴、及び利点は、以下に記載の非限定的な詳細な説明により明確になるであろう。
少なくとも1つの新規な側面における三次元LIDARシステム100の1つの実施形態を示す簡略図である。 パルス測定ビームの出射及び戻り測定パルスの捕捉のタイミングを示す図である。 三次元LIDARシステム100の発光・集光エンジン112を示す図である。 三次元LIDARシステム100の集光光学系116の詳細図である。 ビーム走査装置を使用する三次元LIDARシステムの実施形態200を示す図である。 ビーム走査装置を使用する三次元LIDARシステムの実施形態300を示す図である。 ビーム走査装置を使用する三次元LIDARシステムの実施形態400を示す図である。 光源の二次元アレイ211を使用する三次元LIDARシステムの実施形態210を示す図である。 1つの実施形態における統合型LIDAR測定装置120を示す図である。 統合型LIDAR測定装置130を示す概略図である。 少なくとも1つの新規な側面における走査測定ビームに基づく多重LIDAR測定を実施する方法500を示すフローチャートである。
本発明のいくつかの実施形態と添付の図面に図示されている背景的実施例の詳細について説明する。
図1は、LIDAR測定システム100の1つの実施形態を示す図である。LIDAR測定システム100は、主制御装置190及び1つ以上の統合型LIDAR測定装置130を有する。統合型LIDAR測定装置130は、戻り信号受信機集積回路(IC)150、照射ドライバ集積回路(IC)152、照射源160、感光検出器170、及び相互インピーダンス増幅器(TIA)180を有する。これらの素子のそれぞれは、これらの素子の間の電気的接続性及び機械的支持を提供する共通基板135(プリント回路基板)上に取り付けられる。
照射源160は、電流153のパルスに応じて照射光162の測定パルスを出射する。いくつかの実施形態において、照射源160は、レーザーベース(即ち、レーザーダイオード)である。いくつかの実施形態において、照射源は1つ以上の発光ダイオードベースである。一般的に、任意の適切なパルス照射源を検討することができる。照射光162は、LIDAR測定装置100を出て、測定される周囲三次元環境内の物体から反射される。反射光の一部は、測定パルス162に関連する戻り測定光171として集光される。図1に図示されているように、統合型LIDAR測定装置130から出射された照射光162及び統合型LIDAR測定装置130に向けられた対応する戻り測定光171は、共通の光路を共有する。
1つの側面において、照射光162は、LIDAR測定システム100の1つ以上のビーム整形光学素子163及びビーム走査装置164により、周囲環境内の特定位置に向かって集束されて投射される。更なる側面において、戻り測定光171は、LIDAR測定システム100の1つ以上のビーム整形光学素子163及びビーム走査装置164により、感光検出器170上に向かって集束される。ビーム走査装置は、ビーム整形光学素子及び測定される環境の間の光路内に使用される。ビーム走査装置は、効果的に視野を拡大し、三次元LIDARシステムの視野内のサンプリング密度を増加する。
図1に図示されている実施形態において、ビーム走査装置164は、回転アクチュエータ165により回転軸167の周りを回転する可動ミラー素子である。主制御装置190により発生された指令信号166が、主制御装置190から回転アクチュエータ165に通信される。それに応じて、回転アクチュエータ165が、所望の運動輪郭(motion profile)に応じて可動ミラー素子を走査する。
統合型LIDAR測定装置130は、アクティブ感知領域174を備えた感光検出器170を有する。図1に図示されているように、照射源160は感光検出器170のアクティブ領域174の視野外に配置されている。図1に図示されているように、オーバーモールドレンズ172が感光検出器170上に取り付けられている。オーバーモールドレンズ172は、戻り光171の受光円錐に対応する円錐状の空洞を有する。照射源160からの照射光162は、ファイバ導波路により検出器受光円錐内に射出される。光カプラは、照射源160をファイバ導波路に光学的に接続する。ファイバ導波路の端部において、ミラー素子161が、ファイバ導波路に対して45度の角度に配向されており、これにより、戻り光171の円錐内に照射光162を射出する。1つの実施形態では、ファイバ導波路の端面を45度の角度にカットし、端面を高反射性誘電体コーティングで被覆することによって鏡面を提供する。いくつかの実施形態では、ファイバ導波路は、長方形のガラスコアと、屈折率がより低いポリマクラッド(polymer cladding)とを含む。いくつかの実施形態では、光学アセンブリ全体が、ポリマクラッドの屈折率と厳密に一致する屈折率を有する材料でカプセル化される。これにより、ファイバ導波路は、照射光162を最小限の遮蔽で戻り光171の受光円錐内に射出する。
検出器170のアクティブ感知領域174上に投射された戻り光171の受光円錐内におけるファイバ導波路の配置は、遠方視野において照射スポット及び検出器の視野の重なりが最大になるように選択される。
図1に図示されているように、周囲環境から反射された戻り光171は感光検出器170により検出される。いくつかの実施形態において、光検出器170は、アバランシェフォトダイオードである。光検出器170は、出力信号173を生成し、これは、アナログ相互インピーダンス増幅器(TIA)180によって増幅される。しかしながら、一般的に、出力信号173の増幅は、複数の増幅段を有することができる。即ち、本明細書の範囲内で他の多くのアナログ信号増幅方式が想定されるため、アナログ相互インピーダンス増幅器は、非限定的な例にすぎない。図1においては、アナログ相互インピーダンス増幅器180は受信機IC150とは分離したディスクリート素子として図示されているが、一般的に、アナログ相互インピーダンス増幅器180は受信機IC150と一体化することができる。いくつかの実施形態において、空間の節約及び信号汚染の減少の為に、アナログ相互インピーダンス増幅器180及び受信機IC150を一体化することが好ましい。
増幅信号181が戻り信号受信機IC150に通信される。受信機IC150はタイミング回路及び時間/デジタル変換器を有し、時間/デジタル変換器が、照射源160から三次元環境内の反射物体へ向かい、感光検出器170に戻るまでの測定パルスの飛行時間を推定する。推定飛行時間を示す信号155が、更なる処理及びLIDAR測定システム100の使用者への通信の為に、主制御装置190へ通信される。また、戻り信号受信機IC150は、ピーク値(即ち、戻りパルス)を含む戻り信号181のセグメントをデジタル化し、デジタル化されたセグメントを示す信号156を主制御装置190へ通信するように構成されている。いくつかの実施形態において、主制御装置190は、検出物体の特性を特定する為にこれらの信号セグメントを処理する。いくつかの実施形態において、主制御装置190は、更なる処理の為にLIDAR測定システム100の使用者へ信号156を通信する。
主制御装置190は、統合型LIDAR測定装置130の受信機IC150へ通信されるパルス指令信号191を発生するように構成されている。パルス指令信号191は、主制御装置190により発生されたデジタル信号である。したがって、パルス指令信号191のタイミングは、主制御装置190に関連する時計により決定される。いくつかの実施形態において、パルス指令信号191は、照射ドライバIC152によるパルス発生及び受信機IC150によるデータ取得を引き起こす為に直接使用される。しかしながら、照射ドライバIC152及び受信機IC150は、主制御装置190と同じ時計を共有していない。この理由により、パルス指令信号191がパルス発生及びデータ取得を引き起こす為に直接使用されると、飛行時間の正確な推定が計算的により面倒になる。
一般的に、LIDAR測定システムは多数の異なる統合型LIDAR測定装置130を有し、各統合型LIDAR測定装置130は、LIDAR装置から周囲環境内に照射光のパルスビームを出射し、周囲環境内の物体から反射された戻り光を測定する。
これらの実施形態において、主制御装置190は、異なる統合型LIDAR測定装置130のそれぞれにパルス指令信号191を通信する。この方法により、主制御装置190は、任意の数の統合型LIDAR測定装置により実施されたLIDAR測定のタイミングを調整する。更なる側面において、ビーム整形光学素子163及びビーム走査装置164は、統合型LIDAR測定装置のそれぞれに関連する照射パルス及び戻り測定パルスの光路内に配置される。この方法により、ビーム走査装置164は、LIDAR測定システム100の照射パルス及び戻り測定パルスのそれぞれを配向する。
図示されている実施形態において、受信機IC150はパルス指令信号191を受信し、パルス指令信号191に応じてパルストリガ信号VTRG151を発生する。パルストリガ信号151は、照射ドライバIC152に通信され、照射ドライバIC152が照射源160を電源に電気的に接続することを直接引き起こし、照射光162のパルスを発生する。また、パルストリガ信号151は戻り信号のデータ取得及び関連する飛行時間の計算を直接引き起こす。この方法により、パルス発生及び戻りパルスのデータ取得の両方を引き起こす為に、受信機IC150の内部時計に基づいて発生されたパルストリガ信号151が使用される。このことは、パルス発生及び戻りパルスのデータ取得の正確な同期を確実にし、時間/デジタル変換による正確な飛行時間の計算を可能にする。
図2は、統合型LIDAR測定装置130からのパルス測定ビームの出射及び戻り測定パルスの捕捉のタイミングを示す図である。図2に図示されているように、測定は、受信機IC150により発生されたパルストリガ信号162の立ち上がりエッジにより開始される。図1及び2に図示されているように、増幅された戻り信号181が受信機IC150により受信される。上述のように、測定窓(即ち、収集された戻り信号データが特定測定パルスに関連付けられている期間)は、パルストリガ信号162の立ち上がりエッジにおけるイネーブルデータ取得により開始される。受信機IC150は、測定パルスシークエンスの出射に対応する戻り信号が予期される時間窓に対応するように、測定窓T測定の期間を制御する。いくつかの実施例において、測定窓は、パルストリガ信号162の立ち上がりエッジにおいて作動され、LIDARシステムの範囲の約2倍の距離にわたる光の飛行時間に対応する時点において停止される。この方法により、測定窓は、LIDARシステムに近接する物体からの戻り光(即ち、わずかな飛行時間)からLIDARシステムの最大範囲に位置する物体からの戻り光までを集光するために開かれている。この方法により、有効な戻り信号として貢献することができない他の全ての光は除外される。
図2に図示されているように、戻り信号181は、出射された測定パルスに対応する3つの戻り測定パルスを有する。一般的に、信号検出は、全ての検出された測定パルスに実施される。さらに、信号分析が、最も近い有効信号181B(例えば、戻り測定パルスの最初の有効インスタンス)、最も強い信号及び最も遠い有効信号(例えば、測定窓における戻り測定パルスの最後の有効インスタンス)を特定するために実施される。これらのインスタンスはどれも、LIDARシステムによる潜在的に有効な距離測定値として報告することができる。
LIDARシステムからの発光に関連する内部システム遅延(例えば、信号通信遅延及びスイッチ素子、電気エネルギー蓄積素子及びパルス発光装置に関連する待機時間)と、集光と集光された光を示す信号の発生に関連する遅延(例えば、増幅器の待機時間、アナログ/デジタル変換遅延等)は、測定光パルスの飛行時間の推定におけるエラーに貢献する。したがって、パルストリガ信号162の立ち上がりエッジ及び各有効戻りパルス(即ち、181B及び181C)の間の経過時間に基づく飛行時間の測定は、望ましくない測定エラーをもたらす。いくつかの実施形態において、電子遅延を補償する為に較正された所定の遅延時間が使用され、実際の光の飛行時間の訂正された推定に到達する。しかしながら、動的に変化する電子遅延に対する静補正の正確性は限定されている。頻繁な再較正を使用することもできるが、このことは計算を複雑化し、システム稼働時間に支障をきたす可能性がある。
もう1つの側面において、受信機IC150は、照射源160及び感光検出器170の間の内部クロストークによる検出パルス181Aの検出及び有効戻りパルス(例えば、181B及び181C)の検出の間の経過時間に基づいて、飛行時間を測定する。この方法により、システマチックな遅延は飛行時間の推定から削除される。パルス181Aは、有効な光伝搬距離がない時に内部クロストークにより発生される。したがって、パルストリガ信号の立ち上がりエッジからパルス181A検出のインスタンスの間の時間遅延が、照射及び信号検出に関連するシステマチックな遅延の全てを取り込んでいる。検出パルス181Aに関連して有効戻りパルス(例えば、戻りパルス181B及び181C)の飛行時間を測定することにより、内部クロストークによる照射及び信号検出に関連するシステマチックな遅延の全てが削除される。図2に図示されているように、受信機IC150は、戻りパルス181Aに関連して、戻りパルス181Bに関連する飛行時間TOF及び戻りパルス181Cに関連する飛行時間TOFを推定する。
いくつかの実施例において、信号分析は、全て受信機IC150により実施される。これらの実施形態において、統合型LIDAR測定装置130から通信された信号155は、受信機IC150により決定された飛行時間の表示を含んでいる。いくつかの実施形態において、信号156は、受信機IC150により発生された戻り信号181のデジタル化されたセグメントを含んでいる。これらの生の測定信号セグメントは、三次元LIDARシステム上に配置、又は三次元LIDARシステムの外部に配置された1つ以上のプロセッサによりさらに処理され、もう1つの距離の推定、検出された物体の1つ以上の物理的性質の推定、又はその組み合わせに到達する。
図3は、1つの実施形態における発光・集光エンジン112を示す図である。発光・集光エンジン112は、統合型LIDAR測定装置のアレイ113を有する。各統合型LIDAR測定装置は、共通基板(例えば、電気基板)上に統合されている発光素子、光検出素子、及び関連する制御装置、並びに信号調整電子回路を有する。
各統合型LIDAR測定装置から出射された光は、ビーム整形光学素子116を通過し、ビーム整形光学素子が出射された光をコリメートして三次元LIDARシステムから環境内に投射される照射光ビームを発生する。この方法により、異なるLIDAR測定装置からそれぞれ出射された光ビームのアレイ105が、図3に図示されているように、三次元LIDARシステム100から出射される。一般的に、任意の数のLIDAR測定装置を配置して任意の数の光ビームを三次元LIDARシステム100から同時に出射することができる。特定のLIDAR測定装置による照射により環境内の物体から反射した光は、ビーム整形光学素子116により集光される。集光された光は、ビーム整形光学素子116を通過し、同じ特定のLIDAR測定装置の検出素子上に集束される。この方法により、異なるLIDAR測定装置により発生された照射による環境の異なる部分の照射に関連する集光された光は、対応する各LIDAR測定装置の検出器上に別々に集束される。
図4は、ビーム整形光学素子116の詳細図である。図4に図示されているように、ビーム整形光学素子116は、統合型LIDAR測定装置のアレイ113の各検出器上に集光された光118を集束するように配置された4つのレンズ素子116A~116Dを有する。図4に図示されている実施形態において、集光光学系116を通過した光は、ミラー124により反射され、統合型LIDAR測定装置のアレイ113の各検出器上に配向される。いくつかの実施形態において、ビーム整形光学素子116の1つ以上の光学素子が、所定の波長範囲外の光を吸収する1つ以上の材料から構成される。所定の波長範囲は、統合型LIDAR測定装置のアレイ113により出射された光の波長を含んでいる。1つの実施例において、1つ以上のレンズ素子は、統合型LIDAR測定装置のアレイ113の各発光素子により発生された赤外光より低い波長を有する光を吸収する着色剤添加剤を含むプラスチック材料から構成される。1つの実施例において、着色剤は、Aako BV(オランダ)から入手可能なEpolight 7276Aである。一般的に、望まないスペクトルの光を除去するために、集光光学系116の任意のプラスチックレンズ素子に任意の数の異なる着色剤を添加することができる。
図5は、ビーム走査装置を使用する三次元LIDARシステムの実施形態200を示す図である。実施形態200は、光源201A~201Cの一次元アレイ(即ち、図5に図示されているXY平面のような単一面内に整列された光源のアレイ)を有する。各光源は異なるLIDAR測定チャネルに関連付けられている。各光源201A~201Cから出射された光は発散する。これらの発散光は、ビーム整形光学素子202(例えば、コリメート光学素子)を通過し、出射された光はほぼコリメートされる。「ほぼ」コリメートされるとの単語が使用されているのは、実際には光ビームの完全なコリメーションはほとんど達成されないからである。したがって、典型的に、結果として得られるビームは、ビーム整形光学素子202を通過した後もわずかに発散又は集束したままである。ビーム整形光学素子202を通過した後、各ビームは走査ミラー203の表面から反射する。走査ミラー203は、制御装置(例えば、主制御装置190)から受信した指令信号207に応じて、アクチュエータ206により軸205の周りを揺動可能に回転する。図5に図示されているように、反射されたビーム204A~204Cは、それぞれ光源201A~201Cに関連付けられている。反射ビーム204A~204Cが、コリメート光学素子202、光源201A~201C、又は三次元LIDARシステムの照射及び検出システムの他の素子と交差しないように、走査ミラー203は配向されている。さらに、反射ビーム204A~204Cは、X軸方向において、その別々の軌跡を維持する。この方法により、環境内の物体は、X軸方向における異なる位置で、照射光の異なるビームにより問合せされる。いくつかの実施形態において、反射ビームは、XY平面において測定された40度より小さい角度範囲にわたって広がる。
走査ミラー203は、反射ビーム204A~204CがZ軸方向(図5に図示されている図の内外へ)に広がることを引き起こす。いくつかの実施形態において、反射ビームはYZ平面において測定された120度より小さい角度範囲にわたって走査する。
図6は、ビーム走査装置を使用する三次元LIDARシステムの他の実施形態300を示す図である。実施形態300は、光源301A~301Cの一次元アレイを有し、各光源は異なるLIDAR測定チャネルに関連付けられている。光源301A~301Cは一次元アレイ内に配置されている(即ち、図6に図示されている図の内外へ、Z軸方向と平行する平面上に配置される)。各光源301A~301Cから出射された光は発散する。これらの発散光は、ビーム整形光学素子302を通過し、ほぼコリメートされる。ビーム整形光学素子302を通過した後、各ビームは走査ミラー303の表面から反射する。反射されたビーム304A~304Cは、YZ平面において(即ち、図6に図示されている図の内外へ)広がる。走査ミラー303は、図6に図示されているZ軸方向に方向付けられ、走査ミラー303の表面と整列された軸305の周りを揺動可能に(例えば、+α及び-αの間の角度範囲内で)回転する。走査ミラー303は、制御装置(例えば、主制御装置190)から受信した指令信号307に応じて、アクチュエータ306により軸305の周りを揺動可能に回転する。図6に図示されているように、反射ビーム304A~304Cは、光源301A~301Cに関連付けられている。反射ビーム304A~304Cが、コリメート光学素子302、光源301A~301C、又は三次元LIDARシステムの照射及び検出システムの他の素子と交差しないように、走査ミラー303は配向されている。さらに、反射ビーム304A~304Cは、Z軸方向において、その別々の軌跡を維持する。この方法により、環境内の物体は、Z軸方向における異なる位置で、照射光の異なるビームにより問合せされる。いくつかの実施形態において、反射ビームは、YZ平面において測定された40度より小さい角度範囲にわたって広がる。
走査ミラー303は、反射ビーム304A~304CがX軸方向に広がることを引き起こす。いくつかの実施形態において、反射ビームはXY平面において測定された120度より小さい角度範囲にわたって走査する。
図5に図示されている実施形態において、光源201A~201Cのアレイの各光源は平面内に配置されている。同様に、図6に図示されている実施形態において、光源301A~301Cのアレイの各光源は平面内に配置されている。このことは、光源の一次元アレイと呼ばれている。図5に図示されている実施形態において、走査ミラー203の軸205は、光源201A~201Cを含む平面(例えば、XY平面)内に位置している。同様に、図6に図示されている実施形態において、走査ミラー303の軸305は、光源301A~301Cを含む平面内に位置している。しかしながら、一般的に、光源のアレイは二次元であってもよい。
図7は、三次元LIDARシステムの他の実施形態400を示す図である。実施形態400は、光源401A~401Dの二次元アレイを有し、各光源は異なるLIDAR測定チャネルに関連付けられている。光源401A~401BはZ軸方向と平行する平面内に配置され、光源401C~401DはZ軸方向と平行する他の平面内に配置される。また、光源401A及び401CはXY平面と平行する平面内に配置され、光源401B及び401DはXY平面と平行する他の平面内に配置される。各光源401A~401Dから出射された光は発散する。これらの発散光は、ビーム整形光学素子402を通過し、ほぼコリメートされる。ビーム整形光学素子402を通過した後、各ビームは走査ミラー403の表面から反射する。反射されたビーム404A~404B及び反射されたビーム404C~404Dは、YZ平面において(即ち、図7に図示されている図の内外へ)広がる。走査ミラー403は、図7に図示されているZ軸方向に方向付けられ、走査ミラー403の表面と整列された軸405の周りを揺動可能に(例えば、+α及び-αの間の角度範囲内で)回転する。走査ミラー403は、制御装置(例えば、主制御装置190)から受信した指令信号407に応じて、アクチュエータ406により軸405の周りを揺動可能に回転する。図7に図示されているように、反射されたビーム404A~404Dは、光源401A~401Dに関連付けられている。反射ビーム404A~404Dが、コリメート光学素子402、光源401A~401D、又は三次元LIDARシステムの照射及び検出システムの他の素子と交差しないように、走査ミラー403は配向されている。さらに、反射ビーム404A~404Dは、Z軸方向及びX軸方向において、その別々の軌跡を維持する。この方法により、環境内の物体は、Z軸方向における異なる位置で、照射光の異なるビームにより問合せされる。いくつかの実施形態において、反射ビームは、YZ平面において測定された40度より小さい角度範囲にわたって広がる。
走査ミラー403は、反射ビーム404A~404DがX軸方向に広がることを引き起こす。いくつかの実施形態において、反射ビームはXY平面において測定された120度より小さい角度範囲にわたって走査する。更なる側面において、走査角度範囲は、反射ビーム404A及び404Bにより問合せされた環境の部分がそれぞれ反射ビーム404C及び404Dによっても問合せされるように構成されている。このことは、図7に図示されている角度的「重複」範囲により図示されている。この方法により、環境のこの部分における空間サンプリング解像度が効果的に増加する。なぜなら、環境のこの部分は、異なる時間において2つの異なるビームによりサンプリングされるからである。
他の更なる側面において、走査角度はほぼ正弦関数をたどる。そのように、走査の半ば頃の静止時間は走査の終わり頃の静止時間よりもかなり短い。この方法により、三次元LIDARシステムの空間サンプリング解像度は走査の終わりにおいてより高くなる。
図7に図示されている実施形態400において、4つの光源が2x2アレイ内に配置されている。しかしながら、一般的に、任意の数の光源を任意の適切な方法で配置することができる。1つの実施例において、2x2アレイは、重複領域において測定ビームがインターレースするように、走査ミラーに対して傾いている。
他の側面において、各LIDAR測定チャネルの光源及び検出器は、光源から出射された光をコリメートする為に使用されるビーム整形光学素子に対して二次元移動する。二次元移動はビーム整形光学素子の光軸面に整列され、効果的に視野を拡大し、三次元LIDARシステムの視野内のサンプリング密度を増加する。
図8は、光源212A~212Cを含む光源の二次元アレイ211を使用する三次元LIDARシステムの実施形態210を示す図である。光源212A~212Cはそれぞれ異なるLIDAR測定チャネルに関連付けられている。各光源212A~212Cから出射された光は発散する。これらの発散光は、ビーム整形光学素子213を通過し、ほぼコリメートされる。コリメートされたビーム214A~214Cはそれぞれ光源212A~212Cに関連付けられている。コリメートされたビーム214A~214Cは測定される三次元環境上を通過する。「ほぼ」コリメートされるとの単語が使用されているのは、実際には光ビームの完全なコリメーションはほとんど達成されないからである。したがって、典型的に、結果として得られるビームは、ビーム整形光学素子213を通過した後もわずかに発散又は集束したままである。
図示されている実施形態において、光源の二次元アレイ211は、アクチュエータ21により一方向(例えば、X方向)に移動され、ビーム整形光学素子213は、アクチュエータ215により直交方向(例えば、YC方向)に移動される。光源の二次元アレイ211及びビーム整形光学素子213の間の直交方向の相対運動が、測定する三次元環境にわたってコリメートされたビーム214A~214Cを効果的に走査する。このことは、視野を効果的に拡大し、三次元LIDARシステムの視野内のサンプリング密度を増加する。光源の二次元アレイ211は、アクチュエータ216によりX方向と平行な方向に揺動可能に移動し、ビーム整形光学素子213は、制御装置(例えば、主制御装置190)から受信した指令信号217に応じて、YC方向と平行な方向に揺動可能に移動する。
図8に図示されている実施形態において、X平面はX平面に対して平行である。図8に図示されているように、各LIDAR測定チャネルの光源及び検出器は、光源から出射された光をコリメートする為に使用されるビーム整形光学素子に対して二次元移動する。光源の二次元アレイ211及びビーム整形光学素子213の両方の運動は、コリメート光学素子の光軸面(即ち、X平面)に整列する。一般的に、ビーム整形光学素子213を静止させたまま、光源の二次元アレイ211をX方向及びY方向の両方に移動することにより同じ効果を達成することができる。同様に、光源の二次元アレイ211を静止させたまま、ビーム整形光学素子213をX方向及びY方向の両方に移動することにより同じ効果を達成することができる。
一般的に、走査ミラー203、303、403の回転、並びに、光源の二次元アレイ211及びビーム整形光学素子213の変位は、任意の適切な駆動システムにより実現することができる。1つの実施例において、共振挙動を引き出すために静電アクチュエータにより調和的に駆動される屈曲機構を使用することができる。他の実施例において、回転アクチュエータにより発生された回転運動を二次元平面運動に変換する為に偏心回転機構を使用することができる。一般的に、運動は任意の適切なアクチュエータシステム(例えば、静電アクチュエータ、圧電アクチュエータ等)により発生することができる。一般的に、運動は正弦、疑似ランダム、又は他の適切な関数をたどる。
図9は、他の実施形態における統合型LIDAR測定装置120を示す図である。統合型LIDAR測定装置120は、共通基板121(例えば、電気基板)上に統合されているパルス発光装置122、光検出素子123、関連する制御装置、及び信号調整電子回路、並びにコネクタ126を有する。パルス発光装置122は照射光パルス124を発生し、検出器123が集光された光125を検出する。統合型LIDAR測定装置120は、統合型LIDAR測定装置120から出射されて統合型LIDAR測定装置120により検出された光の飛行時間に基づく三次元LIDARシステム及び周囲環境内の物体の間の距離を示すデジタル信号を発生する。統合型LIDAR測定装置120は、コネクタ126により三次元LIDARシステムに電気的に接続する。統合型LIDAR測定装置120は、コネクタ126を通して、三次元LIDARシステムから制御信号を受信し、測定結果を三次元LIDARシステムへ通信する。
図10は、他の実施形態における統合型LIDAR測定装置130を示す概略図である。統合型LIDAR測定装置130は、共通基板144上に統合されているパルス発光装置134、光検出素子138、ビームスプリッタ135(例えば、偏光ビームスプリッタ、標準ビームスプリッタ等)、照射ドライバ133、信号調整電子回路139、アナログ/デジタル(A/D)変換電子回路140、制御装置132、及びデジタル入力/出力(I/O)電子回路131を有する。
図10に図示されているように、測定は、制御装置132により発生されたパルス発射信号146とともに始まる。いくつかの実施例において、パルス発射信号から時間遅延Tによりずれているパルスインデックス信号が制御装置により測定される。時間遅延は、LIDARシステムからの発光に関連する既知の遅延(例えば、信号通信遅延及びスイッチ素子、電気エネルギー蓄積素子及びパルス発光装置に関連する待機時間)と、集光と集光された光を示す信号の発生に関連する既知の遅延(例えば、増幅器の待機時間、アナログ/デジタル変換遅延等)と、を含んでいる。
照射ドライバ133が、パルス発射信号146に応じてパルス電流信号145を発生する。パルス発光装置134は、パルス電流信号145に応じてパルス発光136を発生する。照射光136は、LIDARシステムの(図示しない)1つ以上の光学素子により集束されて周囲環境内の特定位置に投射される。
いくつかの実施形態において、パルス発光装置はレーザーベース(例えば、レーザーダイオード)である。いくつかの実施形態において、パルス照射源は1つ以上の発光ダイオードベースである。一般的に、任意の適切なパルス照射源を検討することができる。
図10に図示されているように、周囲環境から反射された戻り光137は、光検出器138により検出される。いくつかの実施形態において、光検出器138はアバランシェフォトダイオードである。光検出器138は、信号調整電子回路139により増幅される出力信号147を発生する。いくつかの実施形態において、信号調整電子回路139は、アナログ相互インピーダンス増幅器を有する。しかしながら、一般的に、出力信号147の増幅は、複数の増幅段を有することができる。即ち、アナログ相互インピーダンス増幅器は非限定的な例であり、本明細書の範囲内で他の多くのアナログ信号増幅方式を検討することができる。
増幅信号はアナログ/デジタル変換器(ADC)140へ通信される。デジタル信号は制御装置132へ通信される。制御装置132は、パルス発射信号146と共同してアナログ/デジタル変換器140によるデータ取得のタイミングを制御するために使用されるイネーブル/ディスエーブル信号を発生する。
図10に図示されているように、統合型LIDAR測定装置130から出射された照射光136及び統合型LIDAR測定装置130に向けられた戻り光137は、共通の光路を共有する。図10に図示されている実施形態においては、戻り光137は、偏光ビームスプリッタ(PBS)135により照射光136と分離される。偏光ビームスプリッタ135は、非偏光ビームスプリッタであってもよいが、このことは一般的に光の更なる損失をもたらす。この実施形態において、パルス発光装置134から出射された光は、照射光が偏光ビームスプリッタ135を通過するように偏光される。しかしながら、戻り光137は一般的に偏光の混合を含んでいる。したがって、偏光ビームスプリッタ135は戻り光の一部を検出器138へ向けさせ、戻り光の一部をパルス発光装置134へ向けさせる。いくつかの実施形態においては、偏光ビームスプリッタ135の後に1/4波長板を配置することが望ましい。このことは、戻り光の偏光が環境との相互作用によってあまり変更されない状況において有利である。1/4波長板がない場合、戻り光の大部分が偏光ビームスプリッタ135を通過してパルス発光装置134へ向けられ、望ましくない。しかしながら、1/4波長板がある場合、戻り光の大部分が偏光ビームスプリッタ135を通過して検出器138へ向けられる。
一般的に、多重ピクセル三次元LIDARシステムは、複数のLIDAR測定チャネルを有する。いくつかの実施形態において、多重ピクセル三次元LIDARシステムは、複数の統合型LIDAR測定装置を有し、各統合型LIDAR測定装置が、LIDAR装置から周囲環境内に照射光のパルスビームを出射し、周囲環境内の物体から反射された戻り光を測定する。
いくつかの実施形態において、デジタル入力/出力電子回路131、タイミング論理電子回路(timing logic)132、アナログ/デジタル(A/D)変換電子回路140、及び信号調整電子回路139が、単一のシリコンベースのマイクロ電子チップ上に統合される。他の実際形態において、これらの同じ素子が、照射ドライバも含む単一の窒化ガリウム又はシリコンベースの回路内に統合される。いくつかの実施形態において、A/D変換電子回路及び制御装置132は、時間/デジタル変換器として組み合わされる。
いくつかの実施形態において、飛行時間の信号分析は、完全に制御装置132により実施される。これらの実施形態において、統合型LIDAR測定装置130から通信された信号143は、制御装置132により測定された距離の表示を含んでいる。いくつかの実施形態において、信号143は、A/D変換器140により発生されたデジタル信号148を含んでいる。これらの生の測定信号は、三次元LIDARシステム上に搭載された、又は三次元LIDARシステムの外部の1つ以上のプロセッサによりさらに処理され、距離の測定に到達する。いくつかの実施形態において、制御装置132はデジタル信号148に予備信号処理ステップを実施し、信号143は処理データを含み、処理データが、三次元LIDARシステム上に搭載された、又は三次元LIDARシステムの外部の1つ以上のプロセッサによりさらに処理され、距離の測定に到達する。
いくつかの実施形態において、三次元LIDARシステムは、複数の統合型LIDAR測定装置を有する。いくつかの実施形態において、各統合型LIDAR測定装置の出射の間には遅延時間が設定されている。信号142は、統合型LIDAR測定装置130の出射に関連する遅延時間の表示を含んでいる。いくつかの実施形態において、遅延時間は、LIDAR装置の最大範囲に位置する物体へ向かい、該物体から戻ってくる測定パルスシークエンスの飛行時間よりも長い。この方法により、どの統合型LIDAR測定装置の間にもクロストークが発生しない。いくつかの他の実施形態において、1つの統合型LIDAR測定装置から出射された測定パルスがLIDAR装置へ戻るまでの時間が経過する前に、他の統合型LIDAR測定装置から測定パルスが出射される。これらの実施形態において、クロストークを避ける為に、各ビームにより問合せされる周囲環境の領域の間が十分に空間的に分離されるように注意が払われている。
図11は、ここに記載のLIDARシステムにより実施するのに適している方法500のフローチャートを示す図である。いくつかの実施形態において、LIDARシステム100は、図11に図示されている方法500に従って動作可能である。しかしながら、一般的に、方法500の実行は、図1を参照して記載されているLIDARシステム100の実施形態に限定されるものではない。これらの図示及び対応する説明は例として提供されているものであり、他の多くの実施形態及び動作例を検討することができる。
ブロック501において、複数の照射光パルスが、複数のパルス照射源から三次元環境内に出射される。複数の照射光パルスのそれぞれは、ビーム走査装置上に入射する。
ブロック502において、複数の照射光パルスのそれぞれが、各照射光パルス及びビーム走査装置の間の光学的相互作用に基づいて異なる方向に方向転換される。
ブロック503において、各照射光パルスにより照射された三次元環境から反射されたある量の戻り光が、ある量の各戻り光及びビーム走査装置の間の光学的相互作用に基づいて方向転換される。
ブロック504において、各照射光パルスにより照射された三次元環境から反射された各戻り光の量が(例えば、感光検出器により)検出される。
ブロック505において、各照射光パルスに関連する戻り光の検出量を示す出力信号が発生される。
ブロック506において、複数のパルス照射源及び三次元環境内の物体の間の距離が、各照射光パルスがLIDAR装置から出射された時間及び各感光検出器が照射光パルスにより照射された三次元環境内の物体から反射された光の量を検出した時間の間の差に基づいて測定される。
主制御装置190又は任意の外部計算システムは、パーソナルコンピュータシステム、メインフレームコンピュータシステム、ワークステーション、画像処理コンピュータ、パラレルプロセッサ、又は当業者には既知の他の任意の装置を含むことができるが、限定されるものではない。一般的に、用語「計算システム」は、メモリ媒体からの指示を実行する1つ以上のプロセッサを有する任意の装置を含んでいると広く定義することができる。
ここに記載されているような方法を実施するプログラム指示192は、ワイヤー、ケーブル、又は無線通信リンク等の通信媒体を介して通信することができる。例えば、図1に図示されているように、メモリ191内に記憶されたプログラム指示192は、バス194を介してプロセッサ195に通信される。プログラム指示192は、コンピュータ可読媒体(例えば、メモリ191)内に記憶される。例示的なコンピュータ可読媒体は、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスク又は光ディスク、又は磁気テープを含んでいる。
1つ以上の例示的な実施形態において、記載されている機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの組み合わせにおいて実施することができる。ソフトウェアにおいて実施される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の1つ以上の指令又はコードとして伝達又は記憶されることができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体及び通信媒体を含み、1つの場所から他の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含むことができる。記憶媒体は、汎用コンピュータ又は専用コンピュータによりアクセスすることができる任意の利用可能な媒体を使用することができる。限定としてではなく、例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM又は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又は他の磁気記憶装置、又は、汎用コンピュータ又は専用コンピュータにより、又は汎用プロセッサ又は専用プロセッサによりアクセスすることができ、データ構造又は指令の形の所望のプログラムコードを記憶又は保持するために使用することができる他の任意の媒体を含むことができる。また、任意の接続もコンピュータ可読媒体と呼ぶのにふさわしい。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入者回線(DSL)、又は赤外線通信、無線通信、及びマイクロ波通信等の無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバー、又は他の遠隔供給源からソフトウェアが伝送された場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入者回線(DSL)、又は赤外線通信、無線通信、及びマイクロ波通信等の無線技術は、媒体の定義内に含まれる。ここで使用されるディスクは、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピーディスク及びブルーレイディスクを含み、ディスクは通常データを磁気的に再生し、また、ディスクはデータをレーザーにより光学的に再生する。上記の組み合わせもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるものである。
説明の目的で特定実施形態が上述されているが、この特許出願書類の教示は汎用性を有し、上記の特定実施形態に限定されるものではない。したがって、特許請求の範囲に記載の本発明の範囲から逸脱することなく、様々な改良、適応、及び上記実施形態の様々な構成の組み合わせを実行することができる。
100 LIDAR測定システム
105 光ビームのアレイ
112 発光・集光エンジン
113 統合型LIDAR測定装置のアレイ
116 集光光学系、ビーム整形光学素子
116A レンズ素子
116B レンズ素子
116C レンズ素子
116D レンズ素子
118 集光された光
120 統合型LIDAR測定装置
121 共通基板
122 パルス発光装置
123 光検出素子
124 ミラー、照射光パルス
125 集光された光
126 コネクタ
130 統合型LIDAR測定装置
131 デジタル入力/出力(I/O)電子回路
132 制御装置、タイミング論理電子回路
133 照射ドライバ
134 パルス発光装置
135 共通基板、偏光ビームスプリッタ
136 照射光
137 戻り光
138 光検出器
139 信号調整電子回路
140 アナログ/デジタル変換器(ADC)
142 信号
143 信号
144 共通基板
145 パルス電流信号
146 パルス発射信号
147 出力信号
148 デジタル信号
150 戻り信号受信機集積回路(IC)
151 パルストリガ信号
152 照射ドライバ集積回路(IC)
153 電流
155 信号
156 信号
160 照射源
161 ミラー素子
162 照射光、パルストリガ信号
163 ビーム整形光学素子
164 ビーム走査装置
165 回転アクチュエータ
166 指令信号
167 回転軸
170 感光検出器
171 戻り光
172 オーバーモールドレンズ
173 出力信号
174 アクティブ感知領域
180 相互インピーダンス増幅器
181 増幅信号、戻り信号
181A 検出パルス、戻りパルス
181B 有効戻りパルス
181C 有効戻りパルス
190 主制御装置
191 パルス指令信号、メモリ
192 プログラム指示
194 バス
195 プロセッサ
200 三次元LIDARシステムの実施形態
201A 光源
201B 光源
201C 光源
202 ビーム整形光学素子、コリメート光学素子
203 走査ミラー
204A 反射ビーム
204B 反射ビーム
204C 反射ビーム
205 203の軸
206 アクチュエータ
207 指令信号
210 三次元LIDARシステムの実施形態
211 光源の二次元アレイ
212A 光源
212B 光源
212C 光源
213 ビーム整形光学素子
214A コリメートされたビーム
214B コリメートされたビーム
214C コリメートされたビーム
215 アクチュエータ
216 アクチュエータ
217 指令信号
300 三次元LIDARシステムの実施形態
301A 光源
301B 光源
301C 光源
302 ビーム整形光学素子、コリメート光学素子
303 走査ミラー
304A 反射ビーム
304B 反射ビーム
304C 反射ビーム
305 303の軸
306 アクチュエータ
307 指令信号
400 三次元LIDARシステムの実施形態
401A 光源
401B 光源
401C 光源
401D 光源
402 ビーム整形光学素子、コリメート光学素子
403 走査ミラー
404A 反射ビーム
404B 反射ビーム
404C 反射ビーム
404D 反射ビーム
405 403の軸
406 アクチュエータ
407 指令信号

Claims (16)

  1. 光検出及び測距(LIDAR)装置であって、前記LIDAR装置は、
    前記LIDAR装置から三次元環境内に照射光パルスを異なる方向にそれぞれ出射する複数のパルス照射源と、
    前記照射光パルスのそれぞれにより照射された前記三次元環境から反射された戻り光の量をそれぞれ検出し、そして、前記照射光パルスのそれぞれに関連する前記戻り光の検出量を示す出力信号を発生する複数の感光検出器と、
    前記複数のパルス照射源及び測定される前記三次元環境の間の光路内、並びに、前記複数の感光検出器及び測定される前記三次元環境の間の光路内に配置されたビーム走査装置であって、指令信号に応じて前記照射光パルスのそれぞれを方向転換するように構成されているビーム走査装置と、
    前記ビーム走査装置及び前記複数のパルス照射源の間の光路内、並びに、前記ビーム走査装置及び前記複数の感光検出器の間の光路内に配置された1つ以上のビーム整形光学素子と、
    計算システムと、
    を有し、
    前記計算システムは、前記戻り光の検出量を示す前記出力信号のそれぞれを受信し、前記LIDAR装置から前記照射光パルスのそれぞれが出射された時間、及び、前記照射光パルスにより照射された前記三次元環境内の物体から反射された光の量を前記複数の感光検出器のそれぞれが検出した時間の間の差に基づいて、前記LIDAR装置及び前記三次元環境内の前記物体の間の距離を測定する、ことを特徴とするLIDAR装置。
  2. 前記複数のパルス照射源の第1のパルス照射源により出射された照射光の一連のパルスにより測定され、前記ビーム走査装置により走査された前記三次元環境の第1の領域は、前記複数のパルス照射源の第2のパルス照射源により出射された照射光の一連のパルスにより測定され、前記ビーム走査装置により走査された前記三次元環境の第2の領域と空間的に重複することを特徴とする請求項1に記載のLIDAR装置。
  3. 前記ビーム走査装置が、アクチュエータにより回転軸の周りを回転するミラー素子を含んでいることを特徴とする請求項1に記載のLIDAR装置。
  4. 前記ミラー素子が、揺動角速度で前記回転軸の周りを回転することを特徴とする請求項3に記載のLIDAR装置。
  5. 前記揺動角速度が正弦曲線をたどることを特徴とする請求項4に記載のLIDAR装置。
  6. 前記複数のパルス照射源が、前記回転軸に対して平行な面内に配置されることを特徴とする請求項3に記載のLIDAR装置。
  7. 前記複数のパルス照射源が、前記回転軸に対して垂直な面内に配置されることを特徴とする請求項3に記載のLIDAR装置。
  8. 前記1つ以上のビーム整形光学素子が、前記1つ以上のビーム整形光学素子の光軸面に対して平行な第1の方向に移動することを特徴とする請求項1に記載のLIDAR装置。
  9. 前記複数のパルス照射源が、前記1つ以上のビーム整形光学素子の光軸面に対して平行な第2の方向に移動し、前記第1の方向及び前記第2の方向が異なる方向であることを特徴とする請求項8に記載のLIDAR装置。
  10. 前記指令信号が前記計算システムにより発生されることを特徴とする請求項1に記載のLIDAR装置。
  11. 光検出及び測距(LIDAR)装置であって、前記LIDAR装置は、
    前記LIDAR装置から三次元環境内に照射光パルスを異なる方向にそれぞれ出射する複数のパルス照射源と、
    前記照射光パルスのそれぞれにより照射された前記三次元環境から反射された戻り光の量をそれぞれ検出し、そして、前記照射光パルスのそれぞれに関連する前記戻り光の検出量を示す出力信号を発生する複数の感光検出器と、
    前記複数のパルス照射源及び測定される前記三次元環境の間の光路内、並びに、前記複数の感光検出器及び測定される前記三次元環境の間の光路内に配置されたビーム走査装置であって、指令信号に応じて前記照射光パルスのそれぞれを方向転換するように構成されているビーム走査装置と、
    前記ビーム走査装置及び前記複数のパルス照射源の間の光路内、並びに、前記ビーム走査装置及び前記複数の感光検出器の間の光路内に配置された1つ以上のビーム整形光学素子と、
    コンピュータ可読指令を有する非一時的コンピュータ可読媒体と、
    を有し、
    前記コンピュータ可読指令が計算システムにより読み込まれると、前記計算システムが、前記戻り光の検出量を示す前記出力信号のそれぞれを受信し、前記LIDAR装置から前記照射光パルスのそれぞれが出射された時間、及び、前記照射光パルスにより照射された前記三次元環境内の物体から反射された光の量を前記複数の感光検出器のそれぞれが検出した時間の間の差に基づいて、前記LIDAR装置及び前記三次元環境内の前記物体の間の距離を測定する、ことを引き起こすことを特徴とするLIDAR装置。
  12. 前記複数のパルス照射源の第1のパルス照射源により出射された照射光の一連のパルスにより測定され、前記ビーム走査装置により走査された前記三次元環境の第1の領域は、前記複数のパルス照射源の第2のパルス照射源により出射された照射光の一連のパルスにより測定され、前記ビーム走査装置により走査された前記三次元環境の第2の領域と空間的に重複することを特徴とする請求項11に記載のLIDAR装置。
  13. 前記ビーム走査装置が、アクチュエータにより回転軸の周りを回転するミラー素子を含んでいることを特徴とする請求項11に記載のLIDAR装置。
  14. 前記1つ以上のビーム整形光学素子が、前記1つ以上のビーム整形光学素子の光軸面に対して平行な第1の方向に移動し、前記複数のパルス照射源が、前記1つ以上のビーム整形光学素子の光軸面に対して平行な第2の方向に移動し、前記第1の方向及び前記第2の方向が異なる方向であることを特徴とする請求項11に記載のLIDAR装置。
  15. 複数のパルス照射源から三次元環境内に複数の照射光パルスを出射し、前記複数の照射光パルスのそれぞれが、ビーム走査装置及び前記複数のパルス照射源の間に配置された1つ以上のビーム整形光学素子を通して、前記ビーム走査装置上に入射し、
    前記複数の照射光パルスのそれぞれを、前記複数の照射光パルスのそれぞれと前記ビーム走査装置の間の光学的相互作用に基づいて、異なる方向に方向転換し、
    前記複数の照射光パルスのそれぞれにより照射された前記三次元環境から反射されたある量の戻り光を、ある量の前記戻り光のそれぞれと前記ビーム走査装置の間の光学的相互作用に基づいて方向転換し、
    複数の感光検出器により、さらに前記ビーム走査装置及び前記複数の感光検出器の間に配置された前記1つ以上のビーム整形光学素子を通して、前記複数の照射光パルスのそれぞれにより照射された前記三次元環境から反射された前記戻り光のそれぞれの量を検出し、
    前記複数の照射光パルスのそれぞれに関連する前記戻り光の検出量を示す出力信号を発生し、
    前記複数のパルス照射源から前記複数の照射光パルスのそれぞれが出射された時間、及び、前記複数の照射光パルスにより照射された前記三次元環境内の物体から反射された光の量を前記複数の感光検出器のそれぞれが検出した時間の間の差に基づいて、前記複数のパルス照射源及び前記三次元環境内の前記物体の間の距離を測定する、
    ことを特徴とする方法。
  16. 前記複数の照射光パルスのそれぞれの方向転換及び前記三次元環境から反射されたある量の前記戻り光のそれぞれの方向転換が、アクチュエータにより回転軸の周りを回転するミラー素子と関連付けられていることを特徴とする請求項15に記載の方法。
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