WO2018008393A1 - レーザーレーダー装置 - Google Patents

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俊介 野村
義憲 井手
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コニカミノルタ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a laser radar device.
  • Laser radar devices that scan laser light using a rotating polygon mirror and detect the surrounding environment three-dimensionally are used.
  • the polygon mirror has a plurality of reflection surfaces in the circumferential direction of rotation, and each reflection surface arranged in the circumferential direction of the polygon mirror has a different elevation angle, and there is a range to be scanned by reflection on reflection surfaces having different elevation angles. It is different so as to be continuous in the vertical direction (rotating axis direction).
  • the scanning timing of the laser beam is synchronized with the azimuth angle around the rotation axis of the reflecting surface that reflects the laser beam.
  • the rotation period of the polygon mirror is constant. If the time between one rotation of the polygon mirror and the next rotation at a certain point in time is different, the scanning timing and the azimuth are shifted, and it seems as if the object at a fixed position has moved as seen from the laser radar device. I can see it.
  • An object of the invention described in Patent Document 1 is to cope with such a change that the rotation period of the polygon mirror becomes longer or shorter.
  • the activation timing of the irradiation means is changed according to the rotation period calculated by the period calculation means so that the azimuth angle at which the exploration wave irradiation is started is constant between scans (claim of Patent Document 1).
  • a period error calculation means for calculating a period error between the rotation period and the set period is provided, and a calculation result by the period error calculation means is output together with a detection result by the exploration wave receiving means (Patent Literature) 1 claim 8).
  • the rotational speed during one rotation may vary due to disturbances such as vibration and lateral G.
  • the time required for one rotation of the polygon mirror is the same, there is a change during one rotation in which the rotation speed increases or decreases due to vibration, and the rotation speed gradually decreases or increases due to the lateral G.
  • a deviation occurs between the azimuth angle at the time of scanning on the first reflecting surface and the azimuth angle at the time of scanning on the second reflecting surface. For example, a vertical bar standing vertically scans the first reflecting surface.
  • the present invention has been made in view of the above problems in the prior art, and even if the azimuth angle synchronized with the laser beam scanning on each reflecting surface is different due to the rotational speed change during one rotation of the polygon mirror, It is an object of the present invention to provide a laser radar device that can generate distance image data that improves this.
  • the invention according to claim 1 is characterized in that the distance to the object is calculated based on the received signal of the laser light that is scanned by the rotating polygon mirror and emitted, reflected by the object, and returned.
  • a laser radar device that detects and obtains distance image data
  • the polygon mirror has a plurality of reflection surfaces in the circumferential direction of rotation, and each reflection surface arranged in the circumferential direction has a different elevation angle and scans the laser beam by reflection on the reflection surfaces having different elevation angles.
  • the range is different so that it is continuous in the direction of the rotation axis, Rotation detecting means for detecting the rotational phase of the polygon mirror at a plurality of detection points in the circumferential direction, and correction means for correcting distance image data based on the detection result of the rotation detecting means,
  • the laser is characterized in that correction is made so that the deviation of the azimuth angle around the rotation axis between the data of the scanned range on one reflective surface and the data of the scanned range on the other reflective surface is reduced.
  • the detection points are provided by an integer multiple of the number of reflection surfaces arranged in the circumferential direction of the polygon mirror, and are provided at predetermined intervals in the circumferential direction. It is a laser radar apparatus of description.
  • the correction means measures an interval time from detection at one detection location to detection at the next detection location based on a detection result of the rotation detection means, and the interval time 3.
  • the laser radar device according to claim 1, wherein a correction amount is determined according to the length of the image and the distance image data acquired in the same section time is corrected based on the correction amount.
  • the azimuth angle synchronized with the laser beam scanning on each reflecting surface varies due to a change in rotational speed during one rotation of the polygon mirror, it is possible to generate distance image data that improves this.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram of a laser radar device according to an embodiment of the present invention. It is a schematic diagram of an image of a vertical bar in the distance image data, and shows a case where there is no change in the rotation speed during one rotation of the polygon mirror. It is a schematic diagram of an image of a vertical bar in distance image data, and shows a case where the rotation speed during one rotation of the polygon mirror is increased or decreased due to vibration. It is a schematic diagram of the image of the vertical bar in the distance image data, and shows a case where the rotational speed during one rotation of the polygon mirror gradually decreases or increases due to the lateral G. FIG.
  • FIG. 4 is a layout diagram of bosses that are elements of rotation detection means provided in a laser radar device according to an embodiment of the present invention, and shows a case where the number of bosses is four.
  • FIG. 5 is a layout diagram of bosses that are elements of rotation detection means provided in a laser radar device according to an embodiment of the present invention, and shows a case where the number of bosses is eight. It is a schematic diagram which shows the distance image data before correction
  • FIG. 1 is a hardware layout when the laser radar device of this embodiment is viewed in a direction perpendicular to the rotation axis of the polygon mirror P.
  • the laser radar device of this embodiment includes a processing substrate 1, a polygon drive motor M, a light projecting / receiving unit 2, a photo interrupter 3, a polygon mirror P, and a boss S for detecting a rotational phase. Is provided.
  • the rotation detecting means is composed of a photo interrupter 3 and a boss S.
  • the processing substrate 1 includes an information processing circuit (FPGA) 11, a memory 12, a communication interface 13, a motor driver 14, a light reception signal amplification circuit 15, and a digital conversion circuit 16.
  • FPGA information processing circuit
  • the light projecting / receiving unit 2 is provided with a laser diode 31, a light emitting circuit 32, an avalanche photodiode 33 as a light receiving element, and an amplifier circuit 34 for the light receiving signal.
  • the photointerrupter 3 the present apparatus is configured with an input / output relationship as shown in FIG. 2.
  • the boss S is projected on the end surface of the polygon mirror P in the rotation axis direction.
  • the boss S is arranged at a certain distance from the rotation axis of the polygon mirror P, and these parts are arranged so that the boss S passes through the optical path of the photo interrupter 3 as the polygon mirror P rotates.
  • the polygon mirror P of the present embodiment has four reflecting surfaces in the circumferential direction of rotation.
  • the number of the reflective surfaces in the circumferential direction is merely an example, and the number may be three or five or more.
  • 1 shows a polygon mirror configured to reflect laser light twice (two times at emission and twice at light reception) by a pair of upper and lower reflecting surfaces, but is not limited to this and is not paired vertically. A configuration in which laser light is reflected once (once at the time of emission and once at the time of light reception) may be used.
  • the reflection surfaces arranged in the circumferential direction have different elevation angles (angles with respect to the rotation axis), and the range in which the laser beam is scanned by reflection at the reflection surfaces with different elevation angles is continuous in the rotation axis direction. To be different. Therefore, when a vertical bar standing vertically at a fixed position with respect to the present apparatus is scanned with this apparatus, as shown in FIG. 3A, a portion A1 scanned with the first reflecting surface and a portion B1 scanned with the second scanning surface. And a portion C1 scanned on the third scanning plane and a portion D1 scanned on the fourth scanning plane.
  • each detection portion (A2, B2, C2, D2) of the vertical bar is in the horizontal direction. Sneak away.
  • each detection portion (A3, B3, C3, D3) of the vertical bar is moved in the horizontal direction. Shift.
  • the bosses are provided in an integral multiple of the number of reflecting surfaces arranged in the circumferential direction of the polygon mirror P, and are provided at equal intervals in the circumferential direction.
  • the bosses are provided in an integral multiple of the number of reflecting surfaces arranged in the circumferential direction of the polygon mirror P, and are provided at equal intervals in the circumferential direction.
  • four bosses S1 to S4 having the same number (1 times as many) as the number of reflection surfaces in the circumferential direction are provided and arranged at equal intervals every 90 degrees.
  • eight bosses S1a, S1b to S4a, S4b which are twice the number of the reflecting surfaces in the circumferential direction, are provided and arranged at equal intervals every 45 degrees.
  • the photo interrupter 3 is arranged so that there is a scanning period of the laser beam by the first reflecting surface. That is, the change in the rotational speed of the polygon mirror P during the period in which the laser beam is scanned by the first reflecting surface is determined according to the section time from the boss S1 to the next boss S2. The same applies to the second to fourth reflecting surfaces. Since a change in speed (time) within one section cannot be detected, the process is assumed to be constant. Therefore, it is effective to increase the detection resolution of the rotational phase. Compared to FIG.
  • FIG. 4B in FIG. 4B, the rotational phase detection resolution is given, and the scanning period by one reflecting surface is divided into two so that the change in the rotational speed of the polygon mirror P can be seen. Further, by increasing the number of bosses to 16, 32..., It becomes possible to know the length of time for a section obtained by finely dividing the scanning period by one reflecting surface.
  • the correction unit is configured by an information processing circuit (FPGA) 11, and the information processing circuit (FPGA) 11 rotates the distance image data obtained by converting the input signal from the digital conversion circuit 16 from the photo interrupter 3. Based on the detection result of the detection means, correction is performed by calculation according to the following theory.
  • a band A10 shown in FIG. 5A represents distance image data obtained by scanning on the first reflecting surface.
  • One block represents a predetermined pixel unit.
  • the band B10 is distance image data obtained by scanning on the second reflecting surface
  • the band C10 is distance image data obtained by scanning on the third reflecting surface
  • the band D10 is obtained by scanning on the fourth reflecting surface.
  • the obtained distance image data is shown.
  • the horizontal axis Xi is the horizontal coordinate on the image.
  • each detection portion (A2, B2, C2, D2) of the vertical bar appears shifted in the horizontal direction. Yes.
  • the information processing circuit (FPGA) 11 determines a correction amount according to the length of the section time between the boss S1 and the boss S2 including the scanning period of the first reflecting surface scanned with the laser light when the band A10 is obtained. To do. If the interval time is long, it is converted short. Here, it is assumed that the section time corresponding to the band A10 is longer than the reference time. Therefore, as shown in FIG. 5B, the band A10 is converted to be short.
  • the conversion rate depends on the ratio between the section time and the reference time. The fact that the section time is longer than the reference time in this way means that the rotation speed of the polygon mirror P is lower than the reference value, and therefore the swing angle of the polygon mirror P during the scanning period of the laser beam when the band A10 is obtained. Is smaller than the reference value. For this reason, the band A10 is converted to an actual swing angle to approximate the real image.
  • the information processing circuit (FPGA) 11 determines the correction amount according to the length of the section time between the boss S2 and the boss S3 including the scanning period of the second reflecting surface that is scanned with the laser light when the band B10 is obtained. To do. If the section time is short, it is converted longer. Here, it is assumed that the section time corresponding to the band B10 is shorter than the reference time. Therefore, the band B10 is converted longer as shown in FIG. 5B. The conversion rate depends on the ratio between the section time and the reference time. Thus, the fact that the section time is shorter than the reference time means that the rotation speed of the polygon mirror P is higher than the reference value, and therefore the swing angle of the polygon mirror P during the scanning period of the laser beam when the band B10 is obtained. Is greater than the reference value. For this reason, the band B10 is converted to an actual swing angle to approximate the real image.
  • the horizontal lengths of the bands C10 and D10 are converted to obtain distance image data for the entire area as shown in FIG. 5B. If necessary, it is cut out into a rectangular shape or extracted by performing pixel reduction. As shown in FIG. 5B, the horizontal shift of each detection portion (A2, B2, C2, D2) of the vertical bar is eliminated or reduced. As described above, the information processing circuit (FPGA) 11 has the azimuth angle around the rotation axis between the data of the range scanned on one reflection surface and the data of the range scanned on the other reflection surface. Correct so that the shift is reduced. As shown in FIG. 3C, even when the detection portions (A3, B3, C3, D3) of the vertical bars are shifted in the horizontal direction, the same correction can be made. As shown in FIG. 4B, the number of bosses is increased to 8, or the number of bosses is increased to 16, 32... Conversion can be made accordingly. That is, the accuracy of correction can be improved by increasing the resolution of the rotation detecting means.
  • the correction may not be performed, and the distance image data without correction may be output as valid.
  • the difference between the measured interval time and the reference time exceeds a predetermined upper limit value, the distance image data is invalid and no correction is performed, and the rotation of the polygon mirror is stabilized, and the above difference is less than the upper limit value. You may carry out so that it may wait for it to fall.
  • the present invention can be used for a laser radar device.

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Abstract

ポリゴンミラーの一回転中の回転速度変化により各反射面でのレーザー光走査に同期した方位角が異なってしまっても、これを改善した距離画像データを生成する。ポリゴンミラー(P)の回転位相を、周方向の複数の検出箇所で検出する回転検出手段(ボスSとフォトインタラプタ3)と、距離画像データを、回転検出手段の検出結果に基づいて補正する補正手段(FPGA11)とを備え、補正手段は、一の反射面での走査した範囲のデータと、他の反射面での走査した範囲のデータとの相互の回転軸回りの方位角のずれが縮小するように補正する。検出箇所は、ポリゴンミラーの周方向に並んだ反射面の数の整数倍の数で設けられる。一の検出箇所での検出から次の検出箇所での検出までの区間時間を測定し、区間時間の長短に応じて補正量を決定する。

Description

レーザーレーダー装置
 本発明は、レーザーレーダー装置に関する。
 回転するポリゴンミラーを用いてレーザー光を走査し、周囲環境を3次元的に検出するレーザーレーダー装置が利用されている。
 ポリゴンミラーは回転の周方向に複数の反射面を有し、ポリゴンミラーの周方向に並んだ各反射面は互いに仰俯角が異なっており、仰俯角が異なる反射面での反射により走査する範囲が上下(回転軸方向)に連続するように異なっている。各反射面での走査により取得したデータを上下に積み重ねることにより、ポリゴンミラーの一回転で全域のデータを得る。
 レーザー光の走査タイミングとこれを反射する反射面の回転軸回りの方位角とが同期していることが理想である。そのためには、ポリゴンミラーの回転周期が一定であることが理想である。ある時点のポリゴンミラーの一回転と次の一回転との時間が異なってしまうと、走査タイミングと方位角とがずれてしまい、レーザーレーダー装置からみて定位置にある物体が移動したかのように見えてしまう。特許文献1に記載の発明は、このようなポリゴンミラーの回転周期が長くなったり短くなったりする変化に対処することを目的としている。そのために、探査波の照射が開始される方位角が各走査間で一定となるように、周期算出手段にて算出される回転周期に従って照射手段の起動タイミングを変化させたり(特許文献1の請求項1)、回転周期と設定周期との周期誤差を算出する周期誤差算出手段を設け、探査波の受信手段での検出結果と共に、周期誤差算出手段での算出結果を出力したりする(特許文献1の請求項8)。
特開平11-84006号公報
 しかしながら、ポリゴンミラーの回転周期が一定していても、振動、横Gなどの外乱により一回転中の回転速度にバラつきが生じることがある。すなわち、ポリゴンミラーの一回転する時間が同じでも、振動により回転速度が速くなったり遅くなったりする、横Gにより次第に回転速度が落ちる又は上がるといった一回転中の変化がある。
 このような場合、第1反射面での走査時の方位角と、第2反射面での走査時の方位角とでずれが生じ、例えば、垂直に立つ縦棒が第1反射面での走査範囲と第2反射面での走査範囲との境界で上下に分断され、水平方向にずれるという現象が現れる。
 特許文献1に記載の発明にあっては、ポリゴンミラーの回転周期が一定している場合については、なんら対処することはなく、ポリゴンミラーの一回転中の回転速度変化の問題に対しては、改善できるものではない。
 本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、ポリゴンミラーの一回転中の回転速度変化により各反射面でのレーザー光走査に同期した方位角が異なってしまっても、これを改善した距離画像データを生成できるレーザーレーダー装置を提供することを課題とする。
 以上の課題を解決するための請求項1記載の発明は、回転するポリゴンミラーによりレーザー光を走査して出射し物体に反射して戻ってきたレーザー光の受信信号に基づき同物体までの距離を検出し距離画像データを取得するレーザーレーダー装置であって、
前記ポリゴンミラーは、回転の周方向に複数の反射面を有し、周方向に並んだ各反射面が互いに仰俯角が異なっていて、仰俯角が異なる反射面での反射によりレーザー光を走査する範囲が回転軸方向に連続するように異なっており、
前記ポリゴンミラーの回転位相を、周方向の複数の検出箇所で検出する回転検出手段と、距離画像データを、前記回転検出手段の検出結果に基づいて補正する補正手段とを備え、前記補正手段は、一の反射面での走査した範囲のデータと、他の反射面での走査した範囲のデータとの相互の回転軸回りの方位角のずれが縮小するように補正することを特徴とするレーザーレーダー装置である。
 請求項2記載の発明は、前記検出箇所は、前記ポリゴンミラーの周方向に並んだ反射面の数の整数倍の数で設けられ、周方向に所定の間隔で設けられている請求項1に記載のレーザーレーダー装置である。
 請求項3記載の発明は、前記補正手段は、前記回転検出手段の検出結果に基づいて、一の検出箇所での検出から次の検出箇所での検出までの区間時間を測定し、当該区間時間の長短に応じて補正量を決定し、当該補正量に基づき同区間時間において取得した距離画像データを補正する請求項1又は請求項2に記載のレーザーレーダー装置である。
 本発明によれば、ポリゴンミラーの一回転中の回転速度変化により各反射面でのレーザー光走査に同期した方位角が異なってしまっても、これを改善した距離画像データを生成できる。
本発明の一実施形態に係るレーザーレーダー装置のハードウエアの配置図である。 本発明の一実施形態に係るレーザーレーダー装置の回路ブロック図である。 距離画像データ中の縦棒の像の模式図であって、ポリゴンミラーの一回転中の回転速度変化が無かった場合を示す。 距離画像データ中の縦棒の像の模式図であって、振動によりポリゴンミラーの一回転中の回転速度が速くなったり遅くなったりした場合を示す。 距離画像データ中の縦棒の像の模式図であって、横Gによりポリゴンミラーの一回転中の回転速度が次第に落ちた又は上がった場合を示す。 本発明の一実施形態に係るレーザーレーダー装置に備えられる回転検出手段の要素であるボスの配置図であり、ボスの数が4の場合を示す。 本発明の一実施形態に係るレーザーレーダー装置に備えられる回転検出手段の要素であるボスの配置図であり、ボスの数が8の場合を示す。 本発明の一実施形態に係る距離測定装置において、補正前の距離画像データを示す模式図である。 本発明の一実施形態に係る距離測定装置において、補正後の距離画像データを示す模式図である。
 以下に本発明の一実施形態につき図面を参照して説明する。以下は本発明の一実施形態であって本発明を限定するものではない。
 図1は、本実施形態のレーザーレーダー装置を、ポリゴンミラーPの回転軸に垂直な方向に見たときのハードウエアの配置図である。
 図1に示すように本実施形態のレーザーレーダー装置は、処理基板1と、ポリゴン駆動モーターMと、投受光ユニット2と、フォトインタラプタ3と、ポリゴンミラーPと、回転位相検出用のボスSとを備える。回転検出手段は、フォトインタラプタ3と、ボスSとで構成される。
 図2に示すように処理基板1には、情報処理回路(FPGA)11と、メモリー12と、通信インターフェース13と、モータードライバー14と、受光信号の増幅回路15と、デジタル変換回路16とが設けられており、投受光ユニット2には、レーザーダイオード31と、その発光回路32と、受光素子としてのアバランシェフォトダイオード33と、その受光信号の増幅回路34とが設けられており、ポリゴン駆動モーターMと、フォトインタラプタ3とを含めて、図2に示す通りの出入力関係で本装置が構成されている。
 ボスSは、ポリゴンミラーPの回転軸方向の端面に凸設されている。ボスSはポリゴンミラーPの回転軸から一定の距離に配置され、ポリゴンミラーPの回転に伴いフォトインタラプタ3の光路をボスSが通過するように、これら各部が配置されている。
 本実施形態のポリゴンミラーPは、回転の周方向に4つの反射面を有する。周方向の反射面の数は例示であって、3面や5面以上で実施してもよい。なお、図1に上下一対の反射面でレーザー光を2回(出射時2回、受光時2回)反射する構成のポリゴンミラーを図示するが、これに限られず、上下に対になっていないレーザー光を1回(出射時1回、受光時1回)反射する構成でもよい。
 ポリゴンミラーPは、周方向に並んだ各反射面が互いに仰俯角(回転軸に対する角度)が異なっていて、仰俯角が異なる反射面での反射によりレーザー光を走査する範囲が回転軸方向に連続するように異なっている。したがって、本装置に対して定位置で垂直に立つ縦棒を本装置で走査したとき、図3Aに示すように、第1反射面で走査した部分A1と、第2走査面で走査した部分B1と、第3走査面で走査した部分C1と,第4走査面で走査した部分D1とに上下に分割される。このように各反射面での走査により取得したデータを上下に積み重ねることにより、ポリゴンミラーの一回転で全域のデータを得る。
 しかし、図3Aのようになるのは、レーザー光の走査タイミングとこれを反射する反射面の回転軸回りの方位角とが同期している理想的な場合である。
 本装置に加わる振動によりポリゴンミラーPの一回転中の回転速度が速くなったり遅くなったりすると、図3Bに示すように、縦棒の各検出部分(A2、B2,C2,D2)が水平方向にずれる。
 本装置に加わる横GによりポリゴンミラーPの一回転中の回転速度が次第に落ちる又は上がると、図3Cに示すように、縦棒の各検出部分(A3、B3,C3,D3)が水平方向にずれる。
 以上のような水平方向のずれを本発明により補正する。
 そのために、図4A,4Bに示すようにボスは、ポリゴンミラーPの周方向に並んだ反射面の数の整数倍の数で設けられ、周方向に等間隔の位置に設けられている。
 例えば図4Aに示すように、周方向の反射面の数と同数(1倍数)である4つのボスS1~S4を設けて、90度ごとに等間隔に配置する。
 また図4Bに示すように、周方向の反射面の数の2倍数である8つのボスS1a,S1b~S4a,S4bを設けて、45度ごとに等間隔に配置する。
 図4AでポリゴンミラーPの回転方向を反時計回りとして、回転速度が基準値で一定である理想状態において、フォトインタラプタ3がボスS1を検出してから次のボスS2を検出するまでの区間時間内に第1反射面によるレーザー光の走査期間があるように、フォトインタラプタ3を配置する。すなわち、ボスS1から次のボスS2までの区間時間により第1反射面によりレーザー光を走査している期間におけるポリゴンミラーPの回転速度の変化がわかるようにする。第2~第4反射面に対しても同様である。
 一区間内での速度(時間)の変化は検出できないので、速度一定と仮定した処理となる。そのため、回転位相の検出分解能を挙げることが有効となる。
 図4Aに比較して図4Bでは、回転位相の検出分解能を挙げて、1つの反射面による走査期間を2分割してそれぞれポリゴンミラーPの回転速度の変化がわかるようにできる。さらにボスの数を16,32・・・と増加することで、1つの反射面による走査期間を細かく分割した区間につき時間の長短がわかるようになる。
 さて、補正手段は、情報処理回路(FPGA)11によって構成され、情報処理回路(FPGA)11が、デジタル変換回路16からの入力信号を変換した距離画像データを、フォトインタラプタ3から入力される回転検出手段の検出結果に基づいて、以下の理論により演算することで補正する。
 本装置に加わる振動により、同じ水平方向位置であるはずの縦棒の各検出部分(A2、B2,C2,D2)が水平方向にずれる場合を例とする。ボスは図4Aの4つの場合とする。
 図5Aに示す帯A10は第1反射面での走査で得られた距離画像データを示す。1ブロックは所定の画素単位を示す。同様に帯B10は第2反射面での走査で得られた距離画像データ、帯C10は第3反射面での走査で得られた距離画像データ、帯D10は第4反射面での走査で得られた距離画像データを示す。横軸Xiは、画像上の水平座標である。
 帯A10、帯B10、帯C10、帯D10の上下の積み重ねでできた全域の距離画像データの中に、縦棒の各検出部分(A2、B2,C2,D2)が水平方向にずれて現れている。
 情報処理回路(FPGA)11は、帯A10が得られた時のレーザー光を走査した第1反射面による走査期間が含まれるボスS1―ボスS2間の区間時間の長短に応じて補正量を決定する。区間時間が長ければ、短く変換する。ここでは、帯A10に対応する区間時間は基準時間より長かったとする。そのため、図5Bに示すように帯A10を短く変換する。変換率は、区間時間と基準時間との比率に応じる。このように区間時間が基準時間より長かったということはポリゴンミラーPの回転速度が基準値より低下しているので、帯A10が得られた時のレーザー光の走査期間におけるポリゴンミラーPの振り角が基準値より小さかったことを意味する。そのため、実際の振り角相当に帯A10を変換して、実像に近づける。
 情報処理回路(FPGA)11は、帯B10が得られた時のレーザー光を走査した第2反射面による走査期間が含まれるボスS2―ボスS3間の区間時間の長短に応じて補正量を決定する。区間時間が短ければ、長く変換する。ここでは、帯B10に対応する区間時間は基準時間より短かったとする。そのため、図5Bに示すように帯B10を長く変換する。変換率は、区間時間と基準時間との比率に応じる。このように区間時間が基準時間より短かったということはポリゴンミラーPの回転速度が基準値より上昇しているので、帯B10が得られた時のレーザー光の走査期間におけるポリゴンミラーPの振り角が基準値より大きかったことを意味する。そのため、実際の振り角相当に帯B10を変換して、実像に近づける。
 同様に、帯C10、帯D10の水平方向長さを変換して図5Bに示すように全域の距離画像データを得る。必要により矩形状に切り出したり、画素縮減を行って抽出する。
 図5Bに示すように、縦棒の各検出部分(A2、B2,C2,D2)の水平方向のず
れが解消又は減少する。
 以上のようにして、情報処理回路(FPGA)11は、一の反射面での走査した範囲のデータと、他の反射面での走査した範囲のデータとの相互の回転軸回りの方位角のずれが縮小するように補正する。
 図3Cに示すように縦棒の各検出部分(A3、B3,C3,D3)が水平方向にずれる場合も、同様に補正可能である。
 ボスを、図4Bに示すようにボス数を8としたり、さらにボス数を16,32・・・として増加することで、同じ帯A10でも水平方向に分割してそれぞれポリゴンミラーPの振り角に応じた変換をすることができる。すなわち、回転検出手段の分解能を挙げることで、補正の精度を向上することができる。
 なお、測定した区間時間と基準時間との差が所定の下限値以下の場合は、補正を実行せず、補正しないままの距離画像データを有効なものとして出力するように実施してもよい。
 また、測定した区間時間と基準時間との差が所定の上限値を超える場合は、距離画像データを無効なものとして補正も行わず、ポリゴンミラーの回転が安定化し、上記差が上限値以下に低下するのを待つように実施してもよい。
 本発明は、レーザーレーダー装置に利用することができる。
M ポリゴン駆動モーター
P ポリゴンミラー
S ボス
1 処理基板
2 投受光ユニット
3 フォトインタラプタ

Claims (3)

  1. 回転するポリゴンミラーによりレーザー光を走査して出射し物体に反射して戻ってきたレーザー光の受信信号に基づき同物体までの距離を検出し距離画像データを取得するレーザーレーダー装置であって、
    前記ポリゴンミラーは、回転の周方向に複数の反射面を有し、周方向に並んだ各反射面が互いに仰俯角が異なっていて、仰俯角が異なる反射面での反射によりレーザー光を走査する範囲が回転軸方向に連続するように異なっており、
    前記ポリゴンミラーの回転位相を、周方向の複数の検出箇所で検出する回転検出手段と、距離画像データを、前記回転検出手段の検出結果に基づいて補正する補正手段とを備え、前記補正手段は、一の反射面での走査した範囲のデータと、他の反射面での走査した範囲のデータとの相互の回転軸回りの方位角のずれが縮小するように補正することを特徴とするレーザーレーダー装置。
  2. 前記検出箇所は、前記ポリゴンミラーの周方向に並んだ反射面の数の整数倍の数で設けられ、周方向に所定の間隔で設けられている請求項1に記載のレーザーレーダー装置。
  3. 前記補正手段は、前記回転検出手段の検出結果に基づいて、一の検出箇所での検出から次の検出箇所での検出までの区間時間を測定し、当該区間時間の長短に応じて補正量を決定し、当該補正量に基づき同区間時間において取得した距離画像データを補正する請求項1又は請求項2に記載のレーザーレーダー装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3951475A4 (en) * 2019-04-01 2023-05-03 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha REFLECTING, GUIDING AND LIGHT SCANNING DEVICES

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08248131A (ja) * 1995-03-07 1996-09-27 Nec Home Electron Ltd レーザレーダ装置
JPH09274076A (ja) * 1996-04-04 1997-10-21 Denso Corp 反射測定装置及びこれを利用した車間距離制御装置
JP2001208846A (ja) * 2000-01-28 2001-08-03 Mitsubishi Electric Corp 車両周辺監視装置
JP2003262649A (ja) * 2002-03-08 2003-09-19 Fuji Electric Co Ltd 速度検出装置
JP2007079059A (ja) * 2005-09-13 2007-03-29 Ricoh Co Ltd 回転検出装置、プロセスカートリッジ、及び画像形成装置
US20100052969A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Afshin Niktash Motion compensation for radar imaging
JP2016009002A (ja) * 2014-06-23 2016-01-18 株式会社リコー 画素クロック生成装置、画像形成装置
JP2016070974A (ja) * 2014-09-26 2016-05-09 株式会社デンソー レーザ照射制御装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2076531B (en) * 1980-05-14 1983-09-07 Ferranti Ltd Correction for scan period variation in optical scanners
JPH0451110A (ja) * 1990-06-18 1992-02-19 Fujitsu Ltd 走査回転鏡位置検出方式
JPH08170984A (ja) * 1994-12-19 1996-07-02 Omron Corp 光ビーム制御装置、光ビーム制御方法および光ビーム制御装置を用いた車両搭載用レーザレーダ
US8629977B2 (en) * 2010-04-14 2014-01-14 Digital Ally, Inc. Traffic scanning LIDAR
JP2012083559A (ja) * 2010-10-12 2012-04-26 Konica Minolta Business Technologies Inc 画像形成装置及び画像形成装置制御方法
JP5979020B2 (ja) * 2013-01-23 2016-08-24 株式会社デンソー 物体認識装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08248131A (ja) * 1995-03-07 1996-09-27 Nec Home Electron Ltd レーザレーダ装置
JPH09274076A (ja) * 1996-04-04 1997-10-21 Denso Corp 反射測定装置及びこれを利用した車間距離制御装置
JP2001208846A (ja) * 2000-01-28 2001-08-03 Mitsubishi Electric Corp 車両周辺監視装置
JP2003262649A (ja) * 2002-03-08 2003-09-19 Fuji Electric Co Ltd 速度検出装置
JP2007079059A (ja) * 2005-09-13 2007-03-29 Ricoh Co Ltd 回転検出装置、プロセスカートリッジ、及び画像形成装置
US20100052969A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Afshin Niktash Motion compensation for radar imaging
JP2016009002A (ja) * 2014-06-23 2016-01-18 株式会社リコー 画素クロック生成装置、画像形成装置
JP2016070974A (ja) * 2014-09-26 2016-05-09 株式会社デンソー レーザ照射制御装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3483628A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3951475A4 (en) * 2019-04-01 2023-05-03 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha REFLECTING, GUIDING AND LIGHT SCANNING DEVICES

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