Abstract:
L'invention se rapporte à un dispositif d'étalonnage (1) d'un lidar (2) atmosphérique comprenant une fibre optique (3) agencée pour propager au moins une partie d'un faisceau (5) émis par le lidar, un élément réflecteur (6) situé à une extrémité de la fibre optique et agencé pour réfléchir dans la fibre optique une portion (7) de l'au moins une partie du faisceau se propageant dans la fibre optique; le dispositif d'étalonnage étant caractérisé en ce que la fibre optique comprend des diffuseurs répartis le long de la fibre optique et rétrodiffusant des fractions de l'au moins une partie du faisceau se propageant dans la fibre optique, et un dispositif de couplage (9) agencé pour coupler dans la fibre optique au moins une partie (4) du faisceau émis par le lidar, et dans le lidar au moins une partie (71,81,181) desdites fractions rétrodiffusées par les diffuseurs, et au moins une partie d'un faisceau réfléchi par l'élément réflecteur.
Abstract:
Offenbart ist eine LIDAR-Vorrichtung zum Abtasten eines Abtastbereiches mit einem statisch angeordneten Laser zum Erzeugen mindestens eines Strahls, mit einer entlang einer Rotationsachse drehbaren Ablenkvorrichtung zum Ablenken des mindestens einen erzeugten Strahls in den Abtastbereich und mit einer Empfangsoptik zum Empfangen und zum Ablenken des mindestens einen an einem Objekt reflektierten Strahls auf einen Detektor, wobei die Ablenkvorrichtung einen Lichtwellenleiter mit mindestens zwei parallelen Glasfasern aufweist und wobei die mindestens zwei parallelen Glasfasern an einer Austrittseite des Lichtwellenleiters versetzt zueinander angeordnet sind. Des Weiteren ist ein Verfahren zum Betrieb einer LIDAR-Vorrichtung offenbart.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Abstandssensor (16, 18) eines Kraftfahrzeugs, insbesondere für eine Kollisionsüberwachung einer elektromotorischen Türverstellung (2), mit einer Leuchteinrichtung (28) zum Aussenden von Licht (36), die einen Abstrahlwinkelbereich (50) aufweist, und mit einer Erfassungseinrichtung (30) zum Empfang des ausgesendeten Lichts (36), die einen Erfassungswinkelbereich (54) aufweist. Der Abstandssensor (16, 18) umfasst ferner ein optisches Element (32) zum Leiten des ausgesendeten Lichts (36), wobei das optische Element (32) einen ersten Eingangswinkelbereich (46) und einen verkleinerten zweiten Eingangswinkelbereich (48) aufweist, zwischen denen eine Anzahl an Lichtwellenleitern (44) angeordnet ist. Die Erfindung betrifft ferner eine elektromotorische Türverstellung (2) eines Kraftfahrzeugs.
Abstract:
Optisches Element (100) für ein Lidar-System (200) aufweisend: eine Aufweitungsoptik (MLA), und eine Projektionslinse (PL), wobei die Aufweitungsoptik (MLA) und/oder die Projektionslinse (PL) durch holographisches optisches Element (HOE) ausgebildet sind.
Abstract:
Laser radar systems include focusing optical systems having a retroreflector such as a corner cube that is translatable with respect to an objective lens. The retroreflector provides a selected retardance to an interrogation optical beam that is directed to a target as well as to a returned portion of the interrogation optical beam that is directed to a detection system. Typically, an input linearly polarized interrogation beam is returned by the retroreflector as a circularly polarized beam that is directed to the target. Returned beam portions from the target are coupled by the retroreflector to a detection system in a linear polarization that is orthogonal to that of the input linearly polarized optical beam. The retroreflector produces state of polarization changes based on retardance associated with total internal reflection from coated or uncoated optical surfaces. Retroreflector surfaces that are not to introduce retardance are coated with suitable zero or low retardance coatings.
Abstract:
An optical measurement device is provided includes a tracker device configured to emit a first beam of light and receive a portion of the first beam of light reflected off of a target. The first beam of light being emitted from a gimbal location, the tracker device further including an absolute distance meter configured to determine the distance to the target. A scanner device is provided that is configured to emit a second beam of light along a pathway without reversing direction and receive a portion of the second beam of light reflected off an object. The second beam of light being emitted from the gimbal location, the scanner further being configured to determine the distance to the object based at least in part on the speed of light.
Abstract:
A system for measuring a velocity of tracer particle motion in a fluid comprising at least one laser emitter configured to emit a continuous wave laser beam and a plurality of optical devices being configured to alternately receive a laser beam, focusing the laser beam onto a same probe volume comprising tracer particles, and receiving back- scattered light from the tracer particles. The optical devices have a common optical input/output port for transmitting the received continuous-wave laser beam and for receiving the backscattered radiation. The optical devices are provided to have mutual pointing angles so that each of the plurality of optical devices points at the probe volume under a different angle. A processor is configured to receive a part of the transmitted laser beam and the received backscattered radiation beam to calculate a Doppler shift, and thereby determine a plurality of velocity components of the tracer particles using coherent detection.