DE3419320C2 - Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde - Google Patents

Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde

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Abstract

Bei einem optoelektrischen Entfernungsmeßgerät werden von einer Laserdiode emittierte kurze Lichtimpulse über eine Meßsonde (2) gegen ein Zielobjekt (9) gerichtet. Die reflektierten Lichtsignale werden von der Meßsonde (2) aufgenommen und einer Photodiode zugeführt, welche die gebildeten elektrischen Impulssignale einer Steuer- und Auswertungseinrichtung zuführt. Um eine genaue Messung auch im Nahbereich zu ermöglichen, ist die Meßsonde (2) mit einem doppelseitigen Spiegel (23) versehen, der längs der optischen Achse der Linse (22) bis zu den etwa im Bereich des Brennpunktes liegenden Enden des Sende-Lichtleiters (8) und Empfangs-Lichtleiters (10) verläuft. Vorzugsweise ist ein totalreflektierender Spiegel in Form von zwei Glasprismen vorgesehen, zwischen denen sich ein Luftspalt befindet. Die Meßsonde (2) ist als separates Bauteil ausgebildet und durch ein biegsames Lichtleiterkabel an ein Grundgerät anschließbar, welches die Bauteile zur Erzeugung der Lichtimpulse, zur Umwandlung der empfangenen Lichtsignale in elektrische Impulssignale und zur Verarbeitung und Auswertung der elektrischen Impulssignale enthält.

Description

Die Erfindung betrifft ein optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde, bei dem von einer Laserdiode emittierte kurze Lichtimpulse über einen Sende-Lichtleiter geführt und von einer Linse ausgestrahlt und die von einem Zielobjekt reflektierten Lichtsignale aufgenommen und über einen Empfangs-Lichtleiter einer Photodiode zugeführt werden, welche die gebildeten elektrischen Impulssignale einem Zeitkomparator aufgibt der die Torsignale eines Taktgebers steuert, dessen Taktimpulse einem Zähler aufgetastet werden.
Bei einem bekannten optoelektrischen Entfernungsmeßgerät, wie es beispielsweise in der EP 0 076 232 A2 beschrieben ist wird einerseits die Laufzeit der von der Laserdiode emittierten, von einem Zielobjekt reflektierten und der Photodiode empfangenen Lichtimpulse (Zielimpulse) und andererseits die Laufzeit der von der Laserdiode emittierten, jedoch über die Lichtweichen und den kurzen Weg zur Photodiode gelangenden Referenzimpulse bestimmt und zur Ermitfising der Entfernung ausgewertet Dabei löst der zuerst eintreffende Referenzimpuls nach einer optoelektrischen Umsetzung in einem Zeitkomparator ein Torzeitsignal aus, das durch den später eintreffenden, über das Zielobjekt laufenden Zielimpuls abgeschaltet wird. Während der gesteuerten Torzeit werden die von einem Quarzoszillator fortlaufend erzeugten Taktimpulse (150 MHz) einem Zähler aufgetastet Die gezählten Pulse werden gruppenweise einem Prozessor zugeführt, welcher durch Sortierung und Mittelwertbildung die zu bestimmende Entfernung ermittelt Bei den bekannten Meßgeräten dieser Art ist für die Sendeoptik und Empfangsoptik jeweils eine eigene Linse vorgesehen. Diese nebeneinander am Gerät angeordneten Linsen haben den Nachteil, daß der von der Sendelinse gegen ein nichtkooperatives Zielobjekt gerichtete Lichtimpuls bei Entfernungen unter etwa 2 m nicht in die Empfangslinse reflektiert wird. Erst bei einem Abstand von mehr als 2 m beginnt eine im Querschnitt linsenförmige Überlappung der optischen Sende- und Empfangskanäle, wobei jedoch die im Nahbereich vorhandene Teilüberlappung 2U erhebliehen Meßfehlern führt. Für kleinere Entfernungen sind diese doppellinsigen Meßgeräte daher ungeeignet. Ein weiterer Nachteil besteht auch darin, daß die Sende- und Empfangsoptik unmittelbar am Gerätegehäuse angeordnet ist, welches auch die Bauteile zur Erzeugung der Lichtimpulse, zur Umwandlung der empfangenen Lichtsignale in elektrische Impulssignale und zur Verarbeitung und Auswertung der elektrischen Impulssignale enthält. Erhebliche Schwierigkeiten bereitet auch die von der Laserdiode ausgehende und über
einen aus Glasfaser bestehenden Sende-Lichtleiter zur Sendelinse übertragene inhomogene Phasenfront der Lichtimpulse.
Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein optoelektrisches Entfernungsmeßgerät der gattungsgemäßen Art derart auszubilden, daß eine möglichst genaue Entfernungsmessung auch im Nahbereich möglich ist
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Meßsonde mit einem doppelseitigen Spiegel to versehen ist, der längs der optischen Achse der Linse bis zu den etwa im Bereich des Brennpunktes liegenden Enden des Sende-Lichtleiiers und Empfangs-Lichtleiters verläuft
Durch diese Ausbildung liegen der optische Sende- und Empfangskanal im Linsenbereich unmittelbar nebeneinander, nur durch die Ebene eines äußerst dünnen Spiegels getrennt, so daß eine Hälfte der Linse dem Sendekanal und die andere Hälfte dem Empfangskanal zugeordnet ist Die im Bereich des Brennpunktes endenden Sende- und Empfangs-Lichtleiter erlauben ein Ausmessen bis an die Linse heran. Die optoelektrische Entfernungsmessung ist daher auch zur Füllstandanzeige von Tankbehältern, Schüttgutbehältern u.dgl. bestens geeignet Auch überschneiden sich nicht die Ränder der Sende- und Empfangskeulen, sondern die Überschneidung geschieht an der im Querschnitt breitesten Stelle beider Keulen und ist somit für die Phasenlaufzeiten repräsentativ. Das Halblinsensystem hat den weiteren Vorteil, daß die Amplitudenänderung nur noch geringfügig vom Abstand abhängt; sie ist im Vergleich zur bekannten Paralleloptik um etwa den Faktor 10 kleinen
Eine erhebliche Verbesserung läßt sich dadurch erreichen, daß der Sende- und Empfangslichtleiter jeweils an ein Glasprisma angeschlossen sind, zwischen denen ein Luftspalt vorgesehen ist, der sich in einer durch die optische Achse der Linse verlaufenden Ebene bis zu den etwa im Bereich des Brennpunktes liegenden Enden der Sende- und Fmpfangs-Lichtleiter erstreckt Durch den äußerst schmalen Luftspalt liegen Sende- und Empfangskanal optimal dicht aneinander. Außerdem ist der Aufbau der Meßsonde besonders einfach und kompakt. Der kompakte Aufbau der Meßsonde erlaubt deren Ausbildung zu einem separaten Bauteil, das durch ein biegsames Lichtleiterkabel an ein Grundgerät anschließbar ist welches die Bauteile zur Erzeugung der Lichtimpulse, zur Umwandlung der empfangenen Lichtsignale in elektrische Impulssignale und zur Verarbeitung und Auswertung der elektrischen Impulssignale enthält Die Meßsonde kann daher an einer änderen so Stelle als da:, Grundgerät aufgestellt werden. Da in der Meßsonde und deren Lichtleiterkabel keine elektrischen Bauteile enthalten sind, ist eine Aufstellung in explosionsgfährdeten Räumen, Tankbehältern u. dgl. ohne weiteres möglich. Durch geeignete Maßnahmen besteht auch die Möglichkeit, an ein Grundgerät ein oder mehrere Meßsonden anzukuppeln.
Zum Schütze der Linse kann vor dieser ein Schutzrohr angeordnet sein; eine solche Ausbildung kann zweckmäßig sein, wenn z. B. in Tankbehältern die Gefahr von Spritzern o. dgl. besteht. Findet eine Messung nur in großen Zeitabständen statt, kann das Schutzrohr bedarfsweise auch mit einem Deckel ausgerüstet sein, der nur während der Meßphase geöffnet wird. Ein solcher Deckel läßt sich wegen seines exakt definierten Abstandes zur Optik aucir zu Eichmessungen verwenden.
Da die Meßsonde über ein biegsames Lichtleiterkabel
an das Grundgerät angeschlossen ist, läßt sie sich auch für eine kardanische Lagerung benutzen und mittels eines Stellmotors nach einem Steuerprogramm verstellen. Hierdurch ist beispielsweise das Abtasten von Schüttkegeln in Silos oder das Abtasten von Konturen möglich.
Zur Bildung einer homogenen Phasenfront der Lichtimpulse ist dem Sende-Lichtleiter im Grundgerät zweckmäßig zur Modenkupplung ein Vorlauf-Lichtleiter zugeordnet Für Vergleichszwecke und zur Eichung kann im Sende-Lichtleiter und Empfangs-Lichtleiter je eine Lichtweiche zur Bildung eines kurzen Lichtweges für Referenzsignale angeordnet sein. Weiterhin kann es zweckmäßig sein, in dem Empfangs-Lichtleiter vor der Lichtweiche einen optischen Dämpfer anzuordnen, der mittels eines Stellmotors nach einem Steuerprogramm verstellbar ist und eine Anpassung an unterschiedliche Amplituden der Lichtimpulse bzw. an verschiedene Entfernungsbereiche erlaubt
Der Gegenstand der Erfindung ist In der Zeichnung beispielsweise dargestellt: es zeigt
F i g. 1 ein Grundgerät mit einer angekuppelten Meßsonde in einem Blockschaltbild,
F i g. 2 die Meßsonde der F i g. 1 in einer schcmatischen Darstellung und
F i g. Seine abgewandelte Meßsonde.
Das in F i g. 1 gezeigte optoelektrische Entfernungsmeßgerät besteht aus einem Grundgerät 1, an das eine Meßsonde 2 mittels eines biegsamen Lichtleiterkabels 3 und optischer Kupplungsorgane 4 angeschlossen ist Das Grundgerät 1 erzeugt durch einen mit einer Laserdiode ausgerüsteten Sender 5 kurze Lichtimpulse, die zunächst zum Zwecke der Modenkupplung durch einen mehrere Meter langen Vorlauf-Lichtleiter 6 geführt werden, der in verschiedenen Richtungen, z. B. in der Form einer Acht gekrümmt angeordnet ist Für eine ausreichende Modenkopplung hat sich eine Länge des Vorlauf-Lichtleiters 6 von 8 m als geeignet erwiesen. Vom Vorlauf-Lichtleiter 6 gelangen die Lichtimpulse über eine Lichtweiche 7, deren Bedeutung weiter unten erläutert wird, in den Sende-Lichtleiter 8, der aus einem dem Grundgerät 1 zugehörigen Abschnitt und einem dem biegsamen Lichtleiterkabel 3 zugehörigen Abschnitt besteht Die Meßsonde 2 strahlt die Lichtimpulse gegen ein Zielobjekt 9 und nimmt die reflektierten Lichtsignale auf. Die aufgenommenen Lichtsignale werden über einen Empfangs-Lichtleiter 10, der ebenfalls aus zwei aneinanderkuppelbaren Abschnitten besteht, einer weiteren Lichtweiche 11 und einem Lichtleiter 12 einem mit einer Photodiode ausgerüsteten Empfänger 13 zugeführt der Lichtsignale in elektrische Signale umwandelt Die beiden erwähnten Lichtweichen 7 und 1 ί sind durch einen Referenz-Lichtleiter 14 verbunden. Durch die sendeseitige Lichtweiche 7 wird ein Teil der Lichtenergie, etwa 10Zo, aus dem optischen Sendekanal in den Referenz-Lichtleiter 14 abgezweigt und durch die empfangsseitige Lichtweiche 11 in den optischen Empfangskanal geleitet Dieses abgeleitete und über den kurzen Weg dem Er.,pfangskanal zugeführte Lichtsignal bildet ein Referenzsignal, das von der Photodiode des Empfängers 13 zeitlich vor dem vom Zieiobjekt reflektierten Lichtsignal (Zielsignal) empfangen wird, und zwar um die Zeit, die der Lichtimpuls zum Hin- und Rücklauf über den Sendelichtleiter 8, die Meßsonde 2 sowie den Empfangs-tJchtleiier 10 benötigt. Aus Zislsignal und Referenzsignal läßt sich die Laufzeit des Zielimpulses und damit die Entfernung zwischen der Meßsonde 2 und dem Zieiobjekt 9 bestimmen.
In dem Empfangs-Lichtleiter 10 kann bedarfsweise
vor der Lichtweiche 11 ein optischer Dämpfer 15 angeordnet sein, der eine Anpassung an die Amplitudendynamik erlaubt. Dieser kann beispielsweise mittels eines Stellmotors 16 nach einem Steuerprogramm verstellbar sein.
Statt dessen kann auch ein elektronisch steuerbares optisches Dämpfungsglied verwendet werden.
Die empfangenen Lichtsignale, nämlich die Referenzuud Zielsignale, werden mittels der Photodiode des Empfängers 13 in elektrische Impulse bzw. Signale umgewandelt und einem Zeitkomparator 17 zugeführt. Der Zeitkomparator 17 bildet Torimpulse (Rechteckimpulse) für einen Zähler 19, auf den innerhalb der Torzeit die Taktimpulse eines Taktgebers 21 (Quarzoszillator) aufgetastet werden. Hierfür werden die Torimpulse über ts einen Zeitdehnschalter 18 geführt, dem beispielsweise ein Zeitdehnfaktor von 500,1000 o. dgl. zugeordnet sein kann. Diese Zeitdehnung erlaubt eine exakte Auszählung von Taktimpulsen, deren Frequenz z. B. in der Größenordnung von 50 MHz liegen kann.
Die gezählten, der Torzeit entsprechenden Taktimpulse werden zur Auswertung einer Steuer- und Auswertungseinheit 20 zugeführt Der Taktgeber 21 triggert außerdem den Sender 5 und tastet wahlweise die Verstärkung des Empfängers 13. Weiterhin wird der Zeitkomparator 17 durch ein Zeitfenster angesteuert, welches die Verarbeitung des Referenzsignals oder des Zielsignals auswählt, wobei beispielsweise aufeinanderfolgend nur Referenzsignale oder nur Zielsignale verarbeitet werden können, um aus diesen Gruppen zu bil- den, welche eine Auswertung durch Sortierung und Mittelwertbildung o. dgl. ermöglichen.
Die in F i g. 2 gezeigte Meßsonde 2 ist mit einer Linse 22 und einem doppelseitigen Spiegel 23 versehen, der längs der optischen Achse der Linse 22 bis etwa zum Brennpunkt verläuft, in dessen Bereich die Enden des Sende-Lichtleiters 8 und des Empfangs-Lichtleiters 10 nebeneinander angeordnet sind. Die genannten Bauteile sind in einem Gehäuse 24 fixiert Durch diese Ausbildung ist eine Hälfte der Linse 22 dem Sendekanal 25 und die andere Hälfte dem Empfangskanal 26 zugeordnet. In der rechten Hälfte der F i g. 2 sind die Beleuchtungsfelder für verschiedene Abstände vor der Meßsonde gezeigt Das für die Messung maßgebende Beleuchtungsfeld 27 bildet unmittelbar an der Linse 22 einen Strich. Das schraffierte Beleuchtungsfeld 28 gilt im Nahbereich und das Beleuchtungsfeld 29 im Fernbereich. Diese nur der Demonstration dienenden Beleuchtungsfelder zeigen, daß sich die Sende- und Empfangskanäle 25,26 an der im Querschnitt breitesten Stelle überschneiden. Im Fernbereich werden die Aperturen der Enden der Sende- und Empfangs-Lichtleiter 8, 10 in der Gestalt einer Acht abgebildet
Bei der Ausführung nach F i g. 3 ist die Meßsonde 2 mit einem totalreflektierenden Spiegel in Form von zwei Glasprismen 30, welche außerdem das optische Linsensystem beinhalten, versehen, zwischen denen sich ein Luftspalt 31 befindet Weiterhin ist in Fig.3 angedeutet daß das Gehäuse 24 der Meßsonde 2 durch ein vor der Linse 22 befindliches Schutzrohr 32 verlängert sein kann. Für eine ortsfeste Anbringung an einem Tank, Silo o. dgL können am Gehäuse 24 Flansche 33 vorgesehen sein. Auch kann das Schutzrohr 32 mit einem Dekke! 34 ausgerüstet sein, der z. B. mittels eines Stellmotors (nicht dargestellt) nach einem Steuerprogramm verstellbar ist
In F i g. 1 ist angedeutet daß ein biegsames Lichtleiterkabel 3 über optische Kupplungsorgane 4 an den Sende- und Empfangs-Lichtleiter 8,10 des Grundgeräts 1 angeschlossen ist. Bedarfsweise können durch geeignete Lichtweidien oder optische Schalter am Grundgerät 1 auch mehrere Kupplungsstellen für zwei oder mehrere Meßsondenanschlüsse vorgesehen sein. Eine weitere Abwandlung läßt sich durch eine kardanische Lagerung der Meßsonde 2 schaffen, wobei diese mittels eines Stellmotors nach einem Steuerprogramm verstellbar ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (10)

Patentansprüche:
1. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde, bei dem von einer Laserdiode emittierte kurze Lichtimpulse über einen Sende-LJchtleiter geführt und von einer Linse ausgestrahlt und die von einem Zielobjekt reflektierten Lichtsignale aufgenommen und über einen Empfangs-Lichtleiter einer Photodiode zugeführt werden, welche die gebildeten elektrischen Impulssignale einem Zeitkomparator aufgibt, der die Torsignale eines Taktgebers steuert, dessen Taktimpulse einem Zähler aufgetastet werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsonde (2) mit einem doppelseitigen Spiegel (23) versehen ist, der längs der optischen Achse der Linse (22) bis zu den etwa im Bereich des Brennpunktes liegenden Enden des Sende-LJchtleiters (8) und Empfangs-Lichtleiters (10) verläuft
2. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde, bei dem von einer Laserdiode emittierte kurze Lichtimpulse über einen Sende-Lichtleiter geführt und von einer Linse ausgestrahlt und die von einem Zielobjekt reflektierten Lichtsignale aufgenommen und über einen Empfangs-Lichtleiter einer Photodiode zugeführt werden, welche die gebildeten elektrischen Impulssignale einem Zeitkomparator aufgibt, der die Torsignale eines Taktgeber steuert, dessen Taktimpulse einem Zähler aufgetastet werden, daduuh gekennzeichnet, daß der Sende- und Empfangs-Lichtleiter (8,10) jeweils an ein Glasprisma (30) angeschossen sind, zwischen denen ein Luftspalt (31) vorgesehen ist, der sich in einer durch die optische Achse der Linse (22) verlaufenden Ebene bis zu den etwa im Bereich des Brennpunktes liegenden Enden der Sende- und Empfangs-Lichtleiter (8,10) erstreckt
3. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsonde (2) als separates Bauteil ausgebildet und durch ein biegsames Lichtleiterkabel (3) an ein Grundgerät (1) anschließbar ist, welches die Bauteile zur Erzeugung der Lichtimpulse, zur Umwandlung der empfangenen Lichtsignale in elektrische Impulssignale und zur Verarbeitung und Auswertung der elektrischen Impulssignale enthält
4. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß an das Grundgerät (1) ein oder mehrere Meßsonden (2) ankuppelbar sind.
5. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsonde (2) vor der Linse (22) mit einem Schutzrohr (32) versehen ist.
6. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Schutzrohr (32) mit einem Deckel (34) ausgerüstet ist.
7. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsonde (2) kardanisch gelagert und mittels eines Stellmotors nach einem Steuerprogramm verstellbar ist.
8. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß dem Sende-Lichtleiter (8) im Grundgerät (1) zur Modenkupplung ein Vorlauf-Lichtleiter (6) zugeord-
net ist
9. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß im Sende-Lichtleiter (8) und Etnpfangs-Lichtleiter (10) je eine Lichtweiche (7,11) zur Bildung eines kurzen Lichtweges für Referenzsignale angeordnet ist
10. Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet daß in dem Empfangs-Lichtleiter (10) vor der Lichtweiche (11) ein optischer Dämpfer (15) angeordnet ist der mittels eines Stellmotors {16) nach einem Steuerprogramm verstellbar ist
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DE3419320A DE3419320C2 (de) 1984-05-24 1984-05-24 Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde
AT85902529T ATE41832T1 (de) 1984-05-24 1985-05-18 Optoelektrisches entfernungsmessgeraet mit einer optischen messonde.
PCT/EP1985/000235 WO1985005455A1 (en) 1984-05-24 1985-05-18 Optoelectric distance measuring apparatus with an optical measuring probe
EP85902529A EP0181388B1 (de) 1984-05-24 1985-05-18 Optoelektrisches entfernungsmessgerät mit einer optischen messonde
US06/827,308 US4737624A (en) 1984-05-24 1986-05-18 Optoelectric distance measuring apparatus with an optical measuring probe with shared optics

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DE3419320A DE3419320C2 (de) 1984-05-24 1984-05-24 Optoelektrisches Entfernungsmeßgerät mit einer optischen Meßsonde

Publications (2)

Publication Number Publication Date
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DE (1) DE3419320C2 (de)
WO (1) WO1985005455A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3633063A1 (de) * 1986-09-29 1988-04-07 Siemens Ag Anordnung zur radaraehnlichen messung der laenge von lichtstrecken mittels lichtimpulsen
DE19513823A1 (de) * 1995-04-12 1996-10-17 Kompa Guenter Prof Dr Ing Optisches Impulsradar

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2198841B (en) * 1986-12-10 1990-12-12 Plessey Co Plc Improvements relating to optical sensors
FR2615279B1 (fr) * 1987-05-11 1990-11-02 Commissariat Energie Atomique Capteur de deplacement a fibres optiques decalees
US4801799A (en) * 1987-11-27 1989-01-31 Honeywell Inc. Fiber optic system for detecting vibrations of a reflecting surface
US4906837A (en) * 1988-09-26 1990-03-06 The Boeing Company Multi-channel waveguide optical sensor
US5237171A (en) * 1991-09-19 1993-08-17 Pro Optical Technologies Inc. Object movement detector system
DE4218170C1 (de) * 1992-06-02 1993-05-27 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
JP3487944B2 (ja) * 1995-02-24 2004-01-19 オリンパス株式会社 内視鏡装置
US6281488B1 (en) * 1998-12-09 2001-08-28 Sandia Corporation Fiber optic coupled optical sensor
EP1176430B1 (de) * 2000-07-27 2008-09-10 Leuze electronic GmbH + Co. KG Optoelektronische Vorrichtung
US6651656B2 (en) * 2001-05-29 2003-11-25 Deka Products Limited Partnership Method and apparatus for non-invasive breathing assist
GB0128588D0 (en) * 2001-11-29 2002-01-23 Qinetiq Ltd Coherent laser radar apparatus
GB0202314D0 (en) * 2002-02-01 2002-03-20 Mitel Knowledge Corp Indicator light for a telephone set
US6777662B2 (en) * 2002-07-30 2004-08-17 Freescale Semiconductor, Inc. System, circuit and method providing a dynamic range pixel cell with blooming protection
US6906302B2 (en) * 2002-07-30 2005-06-14 Freescale Semiconductor, Inc. Photodetector circuit device and method thereof
WO2007084209A2 (en) * 2005-11-10 2007-07-26 Optical Air Data Systems, Llc Single aperture multiple optical waveguide transceiver
DE102006036166A1 (de) * 2006-03-20 2007-10-04 Micro-Epsilon Optronic Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Messung der Entfernung eines Objekts
DE102008020201B4 (de) * 2008-04-23 2013-11-28 Wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH Messvorrichtung
RU2471203C1 (ru) * 2011-10-04 2012-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Лазерный измеритель расстояний
RU2473046C1 (ru) * 2011-10-04 2013-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Лазерный измеритель дальности (варианты)
RU2475702C1 (ru) * 2011-10-04 2013-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Лазерный дальномер (варианты)
DE102013209044A1 (de) * 2013-05-15 2014-11-20 Ifm Electronic Gmbh Steuergerät für ein Lichtlaufzeitkamerasystem
WO2020050959A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Blackmore Sensors & Analytics, Llc Method and system for pitch-catch scanning of coherent lidar

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4029391A (en) * 1974-08-22 1977-06-14 Sterndent Corporation Light probe and interface therefor
CH639196A5 (de) * 1977-11-23 1983-10-31 Asea Ab Messgeraet zum messen von physikalischen groessen mittels optischer mittel.
JPS5940273B2 (ja) * 1979-04-27 1984-09-28 東京光学機械株式会社 光波距離計における光フアイバ−装置
US4329017A (en) * 1979-08-14 1982-05-11 Kaptron, Inc. Fiber optics communications modules
CH662187A5 (de) * 1981-09-29 1987-09-15 Kern & Co Ag Verfahren zur elektrooptischen distanzmessung, sowie distanzmessgeraet zur durchfuehrung des verfahrens.
JPS58182524A (ja) * 1982-04-20 1983-10-25 Sumitomo Electric Ind Ltd 光周波数変化検出方式
DE3216313C2 (de) * 1982-05-03 1994-11-03 Hipp Johann F Regelungselektronische Einrichtung für elektrooptische Entfernungsmesser mit Lichtpulslaufzeit-Meßverfahren
JPS6031072A (ja) * 1983-07-30 1985-02-16 Tokyo Optical Co Ltd 光波距離計用光学アダプタ
US4594504A (en) * 1983-09-08 1986-06-10 Rosemount Inc. Light modulation sensor in a vortex shedding flowmeter
US4549504A (en) * 1984-07-19 1985-10-29 Evans Products Company Electronic controller for regulating temperature within an internal combustion engine system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3633063A1 (de) * 1986-09-29 1988-04-07 Siemens Ag Anordnung zur radaraehnlichen messung der laenge von lichtstrecken mittels lichtimpulsen
DE19513823A1 (de) * 1995-04-12 1996-10-17 Kompa Guenter Prof Dr Ing Optisches Impulsradar

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EP0181388B1 (de) 1989-03-29
DE3419320A1 (de) 1985-11-28
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US4737624A (en) 1988-04-12
EP0181388A1 (de) 1986-05-21

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