DE19607345A1 - Laserabstandsermittlungsvorrichtung - Google Patents

Laserabstandsermittlungsvorrichtung

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Description

Die Erfindung betrifft eine Laserabstandsermittlungsvorrich­ tung mit einem Impulslaser, einer Lichtablenkeinrichtung, einer einen optoelektronischen Photoempfänger aufweisenden Photoempfangsanordnung und einer Steuer- und Auswerteelektro­ nik, wobei der Impulslaser gesteuert Lichtimpulse aussendet und die aufeinanderfolgend ausgesendeten Lichtimpulse über die Lichtablenkeinrichtung unter sich verändernden Winkeln in einen Meßbereich gelenkt werden, von einem im Meßbereich befindlichen Objekt zurückgeworfene Lichtimpulse von der Photoempfangsanordnung empfangen werden und in der Steuer- und Auswerteelektronik nach dem Impulslaufzeitverfahren aus der Zeit zwischen dem Aussenden und dem Empfang eines Licht­ impulses unter Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeit ein für den Abstand des Objektes von der Lichtablenkeinrichtung repräsentatives Abtastsignal ermittelt sowie eine Kompensa­ tion von aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeß­ fehlern durchgeführt wird.
Eine derartige Laserabstandsermittlungsvorrichtung ist aus der DE 43 40 756 A1 bekannt. Mit einem solchen Laserradar kann nicht nur der Abstand der von den Lichtimpulsen getrof­ fenen Objekten, sondern insbesondere auch der Winkel be­ stimmt werden, unter dem das Objekt bezüglich einer vorgeb­ baren Bezugsrichtung im Raum angeordnet ist. Der Objektab­ stand wird ausgehend von der gemessenen Impulslaufzeit unter Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Dabei ist die Genauigkeit dieser Abstandsermittlung im wesentli­ chen von den drei folgenden Einflußgrößen abhängig:
  • a) der Auflösung der der Steuer- und Auswerteelektro­ nik zugeordneten Zeitmeßeinheit,
  • b) dem dem Empfangssignal überlagerten Rauschen und
  • c) der Genauigkeit der ebenfalls in der Steuer- und Auswerteelektronik erfolgenden Kompensation von aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeit­ meßfehlern.
Aus den beiden ersten Einflußgrößen a) und b) ergibt sich ein statistischer Meßfehler, der durch Mittelwertbildung über mehrere Messungen reduziert werden kann. Kritischer ist die dritte Einflußgröße c), was in erster Linie darauf zu­ rückzuführen ist, daß der lineare Verstärkungsbereich des dem optoelektronischen Photoempfänger in der Regel nachge­ schalteten Vorverstärkers im Vergleich mit der in der Praxis auftretenden Signaldynamik begrenzt ist. Entsprechend führt die beim aus der DE 43 40 756 A1 bekannten Laserradar vorge­ nommene Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftre­ tenden Laufzeitmeßfehler in Abhängigkeit von dem gemessenen Spitzenwert des empfangenen Lichtimpulses auf der Basis ent­ sprechend ermittelter Korrekturwerte nur in einem relativ kleinen Aussteuerungsbereich zum gewünschten Ergebnis. Er­ folgt dagegen eine Aussteuerung des Vorverstärkers über des­ sen linearen Verstärkungsbereich hinaus, so treten Übersteu­ erungseffekte auf, die insbesondere eine verlängerte Zeitdau­ er des Ausgangssignals des Vorverstärkers mit sich bringen können. Dies kann zu Laufzeitmeßfehlern führen, die durch die Spitzenwertdetektion nicht mehr kompensiert werden kön­ nen, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn auch die abfallende bzw. die am Ende des Ausgangssignals auftretende Flanke mit zur Laufzeitbestimmung herangezogen wird. Hinzu kommt, daß diese Effekte stark temperatur-, spannungs- und chargenabhängig sind.
Ziel der Erfindung ist es, eine Laserabstandsermittlungsvor­ richtung der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der auf einfache Weise eine stets zuverlässige Kompensation der auf­ grund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfehler ge­ währleistet ist, wobei insbesondere auch den unterschiedli­ chen Betriebsbedingungen und unterschiedlichen Reflektivitä­ ten des jeweiligen Objekts Rechnung getragen werden soll.
Die Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß die Steuer- und Auswerteelektronik Mittel zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses insgesamt über den Photoemp­ fänger geflossenen elektrischen Ladung und/oder zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses umfaßt und daß die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftre­ tenden Laufzeitmeßfehler in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Ladung bzw. Impulsbreite auf der Basis von je­ weiligen Korrekturwerten erfolgt, die durch die Steuer- und Auswerteelektronik anhand von Ladungen bzw. Impulsbreiten und Impulslaufzeiten ermittelt werden, die bezüglich wenig­ stens eines in definiertem Abstand von der Lichtablenkein­ richtung angeordneten, unterschiedliche Reflektivitäten auf­ weisenden Referenzobjekts gemessenen wurden.
Mit der Verwendung eines unterschiedliche Reflektivitäten aufweisenden Referenzobjekts können auf einfachste Weise sämtliche in der Praxis in Verbindung mit den jeweiligen Objekten auftretenden Reflektivitäten berücksichtigt und die entsprechenden Korrekturwerte ermittelt werden. Nachdem der Abstand des Referenzobjekts von der Lichtablenkeinrichtung bekannt ist, ist auch die jeweilige Sollaufzeit bekannt. Die Abweichung zwischen der tatsächlich gemessenen Impulslauf­ zeit und dieser Sollaufzeit kann dann als Maß für den betref­ fenden Korrekturwert oder zum Bilden einer entsprechenden Korrekturfunktion herangezogen werden. Die Zuordnung der er­ mittelten Korrekturwerte bzw. Korrekturfunktionen zu den je­ weiligen Reflektivitäten erfolgt dadurch, daß sie den je­ weils gemessenen Ladungen bzw. Impulsbreiten zugeordnet wer­ den. Beim Empfang eines von einem im Meßbereich befindlichen Objekt zurückgeworfenen Lichtimpulses sind dann zunächst die während des Empfangs dieses Lichtimpulses insgesamt über den Photoempfänger geflossene elektrische Ladung bzw. die Impuls­ breite dieses empfangenen Lichtimpulses zu messen, woraufhin der entsprechende Korrekturwert abgerufen oder die entspre­ chende Korrekturfunktion aktiviert werden kann. Die Ladungs­ messung erfolgt unabhängig von der Laufzeitmessung, d. h. über eine gesonderte Ladungsmeßschaltung, so daß eine mögli­ che Übersteuerung eines der betreffenden Laufzeitmeßschal­ tung zugeordneten Vorverstärkers keinen Einfluß auf die La­ dungsmessung hat. Dagegen ist es grundsätzlich möglich, die Impulsbreite über die jeweilige Laufzeitmeßschaltung zu be­ stimmen. Nachdem die Kompensation der aufgrund der Signaldy­ namik auftretenden Laufzeitmeßfehler nunmehr in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Ladung bzw. Impulsbreite er­ folgt, haben eine möglicherweise auftretende Übersteuerung und die damit einhergehenden Sättigungseffekte eines der Laufzeitmeßschaltung zugeordneten Vorverstärkers keinen Ein­ fluß auf diese Kompensation. Ein wesentlicher Vorteil der er­ findungsgemäßen Laserabstandsermittlungsvorrichtung ist ins­ besondere auch darin zu sehen, daß es nicht erforderlich ist, daß eine bestimmte Reflektivität an einer definierten Stelle des Referenzobjekts vorliegt. Dieses Referenzobjekt muß weder kalibriert noch ausgerichtet werden. Möglichen Al­ terungseffekten kommt keinerlei Bedeutung zu. Es ist ledig­ lich erforderlich, daß das Referenzobjekt in definiertem Ab­ stand von der Lichtablenkeinrichtung angeordnet ist und Ref­ lektivitäten aufweist, die beim praktischen Einsatz auch im zu vermessenden Szenario auftreten.
Das Referenzobjekt ist zweckmäßigerweise außerhalb eines definierten überwachten Abtastwinkelbereichs angeordnet, so daß es auch außerhalb dieses Bereichs vom mit sich konti­ nuierlich ändernden Winkeln abgelenkten Sende-Impuls­ lichtbündel überstrichen wird. Die Erfassung der jeweiligen Objekte im Abtastwinkelbereich wird somit durch das Referen­ zobjekt nicht gestört. Das Referenzobjekt kann also auch im Objekt liegen.
Im Falle eines zusammenhängenden Referenzobjekts kann dieses insbesondere eine sich stufenlos ändernde Reflektivität aufweisen, wobei zweckmäßigerweise sämtliche auch im praktischen Einsatz bei den jeweils zu erfassenden Objekten vorkommenden Reflektivitäten auftreten.
Alternativ kann das Referenzobjekt jedoch auch durch eine be­ stimmte Anzahl von Referenzteilobjekten gebildet sein, deren nacheinander vom Sende-Impulslichtbündel beaufschlagte Flä­ chen unterschiedliche Reflektivitäten aufweisen. In diesem Fall können in der Steuer- und Auswerteelektronik die bezüg­ lich der in gleichem Abstand von der Lichtablenkeinrichtung angeordneten Referenzteilobjekte erhaltenen Meßwerte vorteilhafterweise durch ein geeignetes Polynom miteinander verknüpft werden, so daß die Möglichkeit besteht, Zwischen­ werte ggf. über das Polynom zu ermitteln.
Das Referenzobjekt kann vorteilhafterweise vor und/oder wäh­ rend des normalen Betriebs der Vorrichtung abgetastet wer­ den, um die zur Ermittlung der Korrekturwerte erforderlichen Meßwerte zu erhalten. Insbesondere während des Betriebs ist vorzugsweise auch eine wiederholte Abtastung möglich, wo­ durch die Korrekturwerte stets an die aktuellen Betriebsbedingungen angepaßt werden.
Bei einer in der Praxis bevorzugten Ausführungsvariante er­ folgt die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftre­ tenden Laufzeitmeßfehler in der Steuer- und Auswerteelektro­ nik erst dann in Abhängigkeit von der gemessenen elektri­ schen Ladung und auf der Basis entsprechend ermittelter Kor­ rekturwerte bzw. Korrekturfunktionen, wenn die gemessene Im­ pulsbreite des empfangenen Lichtimpulses einen bestimmten Grenzwert überschritten hat. Dieser Grenzwert kann vorzugs­ weise zumindest im wesentlichen gleich dem 2- bis 10-fachen Wert der Impulsbreite des ausgesendeten Lichtimpulses sein. Wird dieser Grenzwert somit überschritten, so ist dies ein Indiz dafür, daß der betreffende Vorverstärker extrem über­ steuert ist, so daß nunmehr die Kompensation zweckmäßiger­ weise in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Ladung erfolgen kann.
In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausführungs­ varianten der erfindungsgemäßen Laserabstandsermittlungsvor­ richtung angegeben.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbei­ spielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen:
Fig. 1 in schematischer Ansicht den Grundaufbau eines als Laserradar verwirklichten Laserabstandsermittlungsvorrichtung,
Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf den Dreh­ spiegel nach Fig. 1 und den Abtastwinkel­ bereich,
Fig. 3 ein Signalspannungs-Zeitdiagramm verschieden starker Empfangslichtimpulse,
Fig. 4 ein weiteres Signalspannungs-Zeitdiagramm verschieden starker Empfangslichtimpulse, wo­ bei zwei im Linearbereich des betreffenden Vorverstärkers liegenden Signalen ein bei einer Übersteuerung erhaltenes Signal gegenübergestellt ist,
Fig. 5 eine Ansicht analog Fig. 1 in einer um 90° gedrehten Position des Drehspiegels zur Ver­ anschaulichung der Funktion eines in den Strahlengang eingebrachten Referenzobjekts,
Fig. 6 einen die Ladungsmessungsmittel umfassenden Teil der Steuer- und Auswerteelektronik des Laserradars und
Fig. 7 eine Korrekturkurve einer Amplitudenkorrek­ tur.
Nach Fig. 1 treibt ein Motor 31 einen horizontalen Drehtel­ ler 28 zu einer kontinuierlichen Umlaufbewegung um eine ver­ tikale Achse 17 an. Am Umfang des Drehtellers 28 ist ein Winkelgeber 29 vorgesehen, der als Gabellichtschranke ausge­ bildet ist und über eine Leitung 32 an eine nicht gezeigte Steuerstufe einer Steuer- und Auswerteelektronik 10 ange­ schlossen ist.
Auf dem Drehteller 28 ist ein Kreiszylinderkörper 27 so an­ geordnet, daß seine als Drehspiegel 16 ausgebildete obere Stirnfläche unter einem Winkel von 45° zur Drehachse 17 ange­ ordnet ist. Der Drehspiegel 16 kann in nicht dargestellter Weise auch an einer Spiegelplatte ausgebildet sein, die über einen Spiegelträger auf dem Drehteller 28 befestigt ist. Oberhalb des Drehspiegels 16 ist ein wesentlich schmaler aus­ gebildeter, ebenfalls planer Umlenkspiegel 19 angeordnet, dessen Spiegelfläche einen Winkel von 45° zur Drehachse 17 aufweist und auch als Kreiszylinderkörper verwirklicht sein kann. Auch der Umlenkspiegel 19 kann als ebene Spiegelplatte ausgebildet sein.
Ein zentraler Bereich 24 des Umlenkspiegels 19 empfängt über eine Sendelinse 33 und den Umlenkspiegel 19 Licht eines Im­ pulslasers 11. Das zunächst horizontale Lichtbündel wird am Umlenkspiegel 19 nach unten umgelenkt, um dann vom Drehspie­ gel 16 in eine horizontale Richtung zu einer Frontscheibe 41 des Laserradars umgelenkt zu werden. Von dort gelangt das Sende-Impulslichtbündel 21 in den Meßbereich 13, in dem bei­ spielsweise ein lichtreflektierendes Objekt 14 angenommen ist, von dem Streulicht als Empfangs-Impulslichtbündel 20 durch die Frontscheibe 41 im Sinne eines Autokollimations­ strahlengangs zurück zum Drehspiegel 16 gelangt.
Das Empfangs-Impulslichtbündel 20 trifft seitlich des zentra­ len Bereiches 24, auf dem das Sendelicht 21 und insbesondere der Mitteleinfallslichtstrahl 18 auftreffen, auf einen Ring­ bereich 47 des Drehspiegels 16, um am Umlenkspiegel 19 vor­ bei zu einem Interferenzfilter 26 reflektiert zu werden, hin­ ter dem eine Empfängerlinse 25 angeordnet ist. Diese Empfän­ gerlinse 25 weist Bereiche 25′, 25′′ unterschiedlicher Brenn­ weite auf, um auch sehr nahe an dem Laserradar angeordnete Objekte einwandfrei erkennen zu können.
Die Empfängerlinse 25 konzentriert das Empfangslicht auf einen Photoempfänger 23. Sie bildet zusammen mit dem Photo­ empfänger 23 eine Photoempfangsanordnung 22.
Der Drehspiegel 16, der Drehteller 28 und der Motor 31 sind Teil einer Lichtablenkeinrichtung 15, die die Sende-Impuls­ lichtbündel 21 und Empfangs-Impulslichtbündel 20 um die Dreh­ achse 17 herum rotieren läßt.
Auf diese Weise kann ein Abtastwinkelbereich von bis zu 360° realisiert werden. Nach Fig. 2 erstreckt sich jedoch die Frontscheibe 41 nur über einen Winkel von etwa 180°, was beispielsweise für die Überwachung des vor einem Fahrzeug be­ findlichen Bereichs ausreichend ist.
In Fig. 2 sind außer der Draufsicht nach Fig. 1 noch zwei weitere Winkelpositionen des Drehspiegels 16 und des Sende- Impulslichtbündels 21 dargestellt. Das eine Winkelabtastung durchführende Sende-Impulslichtbündel 21 definiert eine Ab­ tastebene 53. Der maximale Abtastwinkelbereich 54 erstreckt sich gemäß der Fig. 2 über 180°.
Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel wird der Impulslaser 11 durch die Steuer- und Auswerteelektronik 10 zur Abgabe von Lichtimpulsen von einer Dauer von 3 bis 4 Nanosekunden angesteuert. Bei anderen Ausführungsformen kann die Lichtim­ pulsdauer beispielsweise zwischen 1 und 50 Nanosekunden lie­ gen. Zudem ist auch die Lichtablenkeinrichtung 15 mit der Steuer- und Auswerteelektronik 10 gekoppelt. Sie wird bei­ spielsweise mit einer Drehzahl von 1.500 UpM in Drehung ver­ setzt. Generell kann diese Drehzahl in einem Bereich von ins­ besondere 500 bis 10.000 UpM liegen. Über die Leitung 32 wird beispielsweise einer der Steuer- und Auswerteelektronik 10 zugeordneten Steuerstufe vom Winkelgeber 29 in jedem Au­ genblick die Winkelposition der Lichtablenkeinrichtung 15 mitgeteilt.
Über die Sendelinse 33 und die Spiegel 19, 16 (vgl. Fig. 1 und 5) werden Lichtimpulse 12 in den Meßbereich 13 ge­ schickt. Sie werden nach einer Laufzeit t als Empfangslicht­ impulse 12′ (vgl. Fig. 1) von der Photoempfangsanordnung 22 empfangen. Der im vorliegenden Fall durch eine Photodiode, insbesondere eine Lawinendiode gebildete Photoempfänger 23 (vgl. Fig. 1, 5 und 6) erzeugt daraus ein entsprechendes elektrisches Signal, das durch einen Vorverstärker, beim dargestellten Ausführungsbeispiel einen Transimpedanzverstär­ ker 38 (vgl. Fig. 6) verstärkt und anschließend einem Ein­ gang eines Komparators 34 zugeführt wird. Dieser Kommparator 34 weist zudem einen eine Detektionsschwelle 79 (vgl. Fig. 3 und 4) definierenden Referenzeingang 35 auf, dessen Ausgangssignal insbesondere zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses 12′ und im vorliegenden Fall gleichzeitig zur Laufzeitmessung herangezogen wird. Der Transimpedanzverstärker 28 sowie der Komparator 34 (vgl. Fig. 6) sind der Steuer- und Auswerteelektronik 10 (vgl. Fig. 1) zugeordnet.
Nach Fig. 6 sind zudem Mittel zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses 12′ insgesamt über den Photoemp­ fänger 23 geflossenen elektrischen Ladung vorgesehen, die einen über eine Schottky-Diode 37 mit dem Photoempfänger 23 in Reihe geschalteten Kondensator C sowie einen diesem nachgeschalteten Pufferverstärker 36 umfassen. Das freie Ende des Kondensators C liegt an Masse, während die Kathode des Photoempfängers 23 zur Erzeugung einer entsprechenden Vorspannung auf einem Potential V liegt.
Diese Mittel C, 36, 37 zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses 12′ insgesamt über den Photoempfänger 23 geflossenen elektrischen Ladung sind ebenso wie die Mittel 34, 38 zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtim­ pulses 12′ bzw. zur Laufzeitmessung Teil der Steuer- und Aus­ werteelektronik 10 (vgl. Fig. 1).
Das Ausgangssignal des Komparators 34 kann beispielsweise an einen von einem Frequenzgenerator getakteten Zähler (nicht gezeigt) der Steuer- und Auswerteelektronik 10 angelegt sein.
Die Steuer- und Auswerteelektronik 10 kann insbesondere auch einen Mikroprozessor umfassen.
Der der Steuer- und Auswerteelektronik 10 zugeordnete, nicht gezeigte Zähler wird beim Aussenden eines jeweiligen Licht­ impulses 12 angestoßen. Sobald von der Photoempfangsanord­ nung 22 ein entsprechender Lichtimpuls 12′ empfangen wird, wird dieser Zähler über das Ausgangssignal des Komperators 34 angehalten. Voraussetzung dafür ist, daß die betreffende Detektionsschwelle 79 (vgl. auch Fig. 3 und 4) überschrit­ ten wurde. Das Zählergebnis wird dann anschließend beispiels­ weise vom Mikroprozessor dazu verwendet, die betreffende Im­ pulslaufzeit t und daraus den Abstand d des Objektes 14 von der Lichtablenkeinrichtung 15 nach der folgenden Formel zu berechnen:
d = c·t/2,
mit c = Lichtgeschwindigkeit.
Da beispielsweise dem Mikroprozessor der Steuer- und Auswer­ teelektronik 10 über die Leitung 32 (vgl. Fig. 1) auch die momentane Winkelposition der Lichtablenkeinrichtung 15 mitge­ teilt wird, kann nunmehr eine entsprechende Information über die Polarkoordinaten des Objektes 14 beispielsweise an eine wiederum der Steuer- und Auswerteelektronik 10 zugeordnete Schnittstelle weitergegeben werden, wo sie dann zur weiteren Nutzung beispielsweise als Navigationssignal oder Fehlersi­ gnal zur Verfügung steht.
Wie anhand von Fig. 5 zu erkennen ist, ist außerhalb des definierten überwachten Abtastwinkelbereichs 54 (vgl. auch Fig. 2) ein Referenzobjekt 86 angeordnet, das somit außerhalb dieses überwachten Abtastwinkelbereichs 54 vom mit sich zunehmend ändernden Winkeln abgelenkten Sende-Impulslichtbündel 21 überstrichen wird.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel kann am Rand einer vom Sende-Impulslichtbündel 21 beaufschlagten Fläche 30 des Referenzobjekts 86 eine geschwärzte Ringblende 87 vorgesehen werden, die unerwünschte Streulichteffekte verhindert.
Die vom Sende-Impulslichtbündel 21 beaufschlagte Fläche 30 des außerhalb des definierten überwachten Abtastwinkelbe­ reichs 54 angeordneten Referenzobjekts 86 weist unterschiedliche Reflektivitäten auf. Hierbei erstreckt sich diese Fläche 30 vorzugsweise entlang eines zur Drehachse 17 der drehbaren Lichtablenkeinrichtung 15 konzentrischen Kreisbogens, wobei sich die Reflektivität entlang des Kreisbogens vorzugsweise stufenlos ändert.
Diese Fläche 30 kann durch eine mit hoher Ausgangsreflektivi­ tät versehene, zunehmend mit schwarzer Farbe überlackierte Folie, Grundierung oder dergleichen gebildet sein.
Alternativ dazu kann das Referenzobjekt 86 jedoch auch durch eine bestimmte Anzahl von Referenzteilobjektion gebildet sein, die vorzugsweise in gegenseitigem Abstand auf einem zur Drehachse 17 der drehbaren Lichtablenkeinrichtung 15 konzentrischen Kreisbogens liegen, wobei die nacheinander vom Sende- und Impulslichtbündel 21 beaufschlagten Flächen der verschiedenen Referenzteilobjekte unterschiedliche Reflektivitäten aufweisen.
Hierbei können in der Steuer- und Auswerteelektronik 10 die bezüglich der in gleichem Abstand von der Lichtablenkeinrich­ tung 15 angeordneten Teiltestobjekte erhaltenen Meßwerte durch ein Polynom miteinander verknüpft und Zwischenwerte über das Polynom ermittelt werden.
Nach Fig. 5 ist die durch einen Laserradar gebildete Laserabstandermittlungsvorrichtung in einem Gehäuse 115 untergebracht, in dessen unterem Bereich die über 180° ge­ krümmte Frontscheibe 41 vorgesehen ist.
Wie sich aus den Fig. 3 und 4 ergibt, können aufgrund der Signaldynamik Laufzeitmeßfehler auftreten, die durch die er­ findungsgemäße Laserabstandsermittlungsvorrichtung in der noch zu beschreibenden Weise jedoch kompensiert werden.
In Fig. 3 sind drei verschiedene über den optoelektroni­ schen Photoempfänger 23 der Photoempfangsanordnung 22 empfan­ gene und über den als Vorverstärker dienenden Transimpedanz­ verstärker 38 (vgl. Fig. 6) verstärkte Lichtimpulse 12′ dar­ gestellt. Diese erreichen eine maximale Signalspannung von 80, 81 bzw. 82. Aufgrund eines entsprechend niedrigen Rausch­ pegels überschreiten zwar sämtliche empfangenen Lichtimpulse 12′ die am Referenzeingang 35 des Komparators 34 eingestell­ te Detektionsschwelle 79. Jedoch ist die Zeit t, nach der die ansteigende Flanke der drei empfangenen unterschiedli­ chen Lichtimpulse 12′ die Detektionsschwelle 79 überschrei­ tet, unterschiedlich. Beim dargestellten Beispiel kann der Zeitunterschied bis zu beispielsweise 1,2 ns betragen, was einem Meßfehler von etwa 20 cm entspricht. Diese Zeitmeßfeh­ ler (beispielsweise 84, 85 für die Signale mit den Maximal­ werten 80, 81) bezüglich der Basiszeit 83 für den Lichtim­ puls 12′ mit dem größten Maximalwert 82 können beispielswei­ se im Mikroprozessor der Steuer- und Auswerteelektronik 10 gespeichert und entsprechend für Korrekturzwecke zur Verfü­ gung gestellt werden.
Solange der Vorverstärker, im vorliegenden Fall der Transim­ pedanzverstärker 38 (vgl. Fig. 6) im linearen Verstärkungs­ bereich betrieben wird, ist es zwar grundsätzlich möglich, die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfehler in Abhängigkeit von den Maximal- oder Spitzenwerten 80, 81, 82 (vgl. Fig. 3) vorzunehmen, was beispielsweise mittels eines Spitzenwertdetektors möglich ist.
Wie anhand von Fig. 4 zu erkennen ist, ist dies jedoch bei einer Ansteuerung des Vorverstärkers bzw. des Transimpedanz­ verstärkers 38 über dessen linearen Bereich hinaus zumindest dann nicht mehr ohne weiteres möglich, wenn auch die abfall­ ende Flanke mit zur Laufzeitmessung herangezogen wird. Wie Fig. 4 zeigt, führen die mit einer Übersteuerung einherge­ henden Sättigungseffekte nämlich dazu, daß das betreffende Ausgangssignal des Vorverstärkers zeitlich gedehnt wird, d. h. die abfallende Flanke zu einem wesentlich späteren Zeit­ punkt wieder die Detektionsschwelle 79 unterschreitet (vgl. Fig. 4, übersteuertes Signal).
Erfindungsgemäß ist die Steuer- und Auswerteelektronik 10 nun so ausgelegt, daß die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfehler anhand der be­ reits beschriebenen Mittel C, 36, 37; 34, 38 zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses 12′ insgesamt über den Photoempfänger 23 geflossenen elektrischen Ladung bzw. zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses 12′ in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Ladung bzw. Impulsbreite sowie auf der Basis von jeweiligen Korrekturwerten erfolgt, die durch die Steuer- und Auswerte­ elektronik 10 anhand von Ladungen bzw. Impulsbreiten und Im­ pulslaufzeiten ermittelt werden, die bezüglich des wenig­ stens einen, in definiertem Abstand von der Lichtablenkein­ richtung 15 angeordneten, unterschiedliche Reflektivitäten aufweisenden Referenzobjekts 86 (vgl. Fig. 5) gemessen wurden.
Indem das Referenzobjekt 86 vom Sende-Impulslichtbündel 21 überstrichen wird, wirken nacheinander die unterschiedlichen Reflektivitäten der Fläche 30 des Referenzobjekts 86. Durch die Steuer- und Auswerteelektronik 10 können nun die zur Kompensation erforderlichen Korrekturwerte anhand der Ladungen bzw. Impulsbreiten und Impulslaufzeiten ermittelt werden, die bezüglich des Referenzobjekts 86 gemessen wurden. Nachdem der Abstand des Referenzobjekts 86 zur Lichtablenkeinrichtung 15 bekannt ist, kann ohne weiteres die Sollaufzeit bestimmt werden, mit der dann die tatsächlich gemessenen Impulslaufzeiten verglichen werden können. Die Laufzeitabweichungen können dann als Maß für die jeweiligen Korrekturwerte bzw. Korrekturfunktionen dienen. Die resultierenden Korrekturwerte können beispielsweise in der Steuer- und Auswerteelektronik 10 abgespeichert werden.
Wird dann anschließend im Abtastwinkelbereich 54 (vgl. z. B. Fig. 2) ein jeweiliges Objekt 14 (vgl. Fig. 1) erfaßt, so werden anhand des empfangenen Lichtimpulses zunächst wieder­ um die während des Empfangs des Lichtimpulses insgesamt über den Photoempfänger 23 geflossene elektrische Ladung und/oder die Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses ge­ messen, worauf dann der zugeordnete, zuvor ermittelte Kor­ rekturwert abgerufen bzw. eine entsprechende Korrekturfunk­ tion aktiviert werden kann. Eine möglicherweise auftretende Übersteuerung und damit einhergehende Sättigungseffekte des Vorverstärkers bzw. Transimpedanzverstärkers 38 haben keiner­ lei Einfluß auf die betreffende Kompensation und damit die Genauigkeit der Abstandsmessung.
Wie bereits erwähnt umfassen die Mittel zum Messen der wäh­ rend des Empfangs eines Lichtimpulses 12′ insgesamt über den Photoempfänger 23 geflossenen elektrischen Ladung den über die Schottky-Diode 37 mit dem optoelektronischen Photoempfän­ ger 23 in Reihe geschalteten Kondensator C sowie den diesem nachgeschalteten Pufferverstärker 36 (vgl. Fig. 6).
Die Impulsbreiten können beispielsweise mittels eines ebenfalls der Steuer- und Auswertelektronik 10 zugeordneten, nicht gezeigten Zählers gemessen werden, der über das Aus­ gangssignal des Komparators 34 (vgl. Fig. 6) angesteuert wird. Das Ausgangssignal dieses Komparators 34 wird im vor­ liegenden Fall gleichzeitig zur Laufzeitmessung herangezo­ gen.
Eine höhere Meßgenauigkeit kann unter anderem dadurch er­ zielt werden, daß die während einer bestimmten Anzahl von Ab­ tastungen bezüglich des Referenzobjekt 86 erhaltenen Meßwerte in der Steuer- und Auswerteelektronik 10 gemittelt werden.
Die Steuer- und Auswerteelektronik 10 kann gemäß einer bevor­ zugten Ausführungsvariante so ausgelegt sein, daß die Kompen­ sation der aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeit­ meßfehler erst dann in Abhängigkeit von der gemessenen elek­ trischen Ladung und auf der Basis entsprechend ermittelter Korrekturwerte erfolgt, wenn die gemessene Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses 12′ einen bestimmten Grenzwert überschritten hat. Dieser Grenzwert kann beispielsweise zu­ mindest im wesentlichen gleich dem Wert der Impulsbreite des ausgesendeten Lichtimpulses 12 sein. Dieser Grenzwert ist somit ein Indiz dafür, daß der Vorverstärker bzw. Transimpe­ danzverstärker 38 übersteuert wurde (vgl. Fig. 4, übersteu­ ertes Signal). Zuvor erfolgt die Kompensation beispielsweise in Abhängigkeit von den jeweils gemessenen Impulsbreiten.
Werden nun Meßungen auf verschiedene Positionen des Referenzobjekts 86 vorgenommen, so können beispielsweise die Ausgangsimpulsbreite im linearen und nichtlinearen Aussteuerungsbereich des Vorverstärkers bzw. die über die Ladungsmessung ermittelte Amplitude gegenüber der mit gegebener Schwelle ermittelten Laufzeit aufgetragen werden.
Da der Abstand des Referenzobjekts 86 von der Lichtablenkein­ richtung 15 bekannt ist, kann damit unmittelbar eine Korrek­ turfunktion gebildet werden, die auch für Messungen in das äußere Szenario gilt. Zur Verbesserung der Auflösung kann, wie bereits erwähnt, in der Steuer- und Auswerteelektronik 10 eine Mittelwertbildung durchgeführt werden.
Es wurde bereits angeführt, daß einerseits die Impulsbreite und andererseits die Ladung gemessen werden kann. Anhand von Fig. 7 wird nun ein Beispiel einer in der Steuer- und Auswer­ teelektronik 10 erfolgenden Signalauswertung beschrieben, bei der zur Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auf­ tretenden Laufzeitmeßfehler eine von der gemessenen Impuls­ breite des empfangenen Lichtimpulses abhängige Korrektur der gemessenen Entfernung erfolgt. Gemäß dem Diagramm der Fig. 7 b), in dem die Signalamplitude gegenüber der Zeit aufgetra­ gen ist, wird mit T1 die Zeit zwischen dem Aussenden des Lichtimpulses und dem Auftreten der ansteigenden Flanke des empfangenen Lichtimpulses gemessen. Die gemessene Zeit T2 gibt die Zeit zwischen dem Aussenden des Lichtimpulses und dem Auftreten der abfallenden Flanke des empfangenen Lichtim­ pulses an. Dabei wird eine jeweilige Flanke dadurch erfaßt, daß festgestellt wird, wann sie die Detektionsschwelle pas­ siert. Aus den beiden Werten T1, T2 kann dann die Impulsbrei­ te des empfangenen Lichtbündels bestimmt werden, deren Wert gleich T2-T1 oder gleich dem Betrag von T1-T2 ist. Fig. 7a) zeigt nun ein Korrekturdiagramm, in dem ein in ps angegebe­ ner Korrekturwert gegenüber der gemessenen Impulsbreite ΔT dargestellt ist. Diese Korrekturkurve, die bei einem Wert der gemessenen Impulsbreite in der Größenordnung von 3 ns beginnt, wird nach der folgenden Beziehung für eine Korrek­ tur der gemessenen Entfernung herangezogen:
R = [T1 - Meßfehler] × c/2
= T1 × c/2 - F(T1-T2) × c/2
= gemessene Entfernung-Korrektur (ΔT),
mit
R = korrigierte Entfernung
F = Meßfehler als Funktion der gemessenen Impulsbreite
ΔT = gemessene Impulsbreite
c = Lichtgeschwindigkeit.
Es ist nicht erforderlich, daß eine bestimmte Reflektivität auf einer definierten Stelle des Referenzobjekts 86 liegt. Das Referenzobjekt 86 muß weder kalibriert noch ausgerichtet werden. Alterungseffekte bleiben ohne Einfluß. Die Reflektivitäten der Fläche 30 des Referenzobjekts 86 werden zweckmäßigerweise so gewählt, daß entweder alle im äußeren Szenario vorkommenden Reflektivitäten berücksichtigt oder bestimmte Referenzpunkte gebildet werden, die durch ein Polynom geeigneter Ordnung verknüpft werden, um Zwischenwerte anhand des Polynoms ermitteln zu können.
Damit erfolgt in jedem Fall eine zuverlässige Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfeh­ ler. Es kann ein Szenario mit beliebigen Reflektivitäten ohne systematische Meßfehler abgetastet werden. Bei einer Mittelwertbildung über mehrere Scans lassen sich damit Meßge­ nauigkeiten bis zu 1 mm ereichen.
Das Referenzobjekt kann vor und/oder während des normalen Be­ triebs des Laserradars abgetastet werden, um die zur Ermitt­ lung der Korrekturwerte erforderlichen Meßwerte zu erhalten. Insbesondere während des Betriebs ist vorzugsweise auch eine wiederholte Abtastung möglich, wodurch die Korrekturwerte stets an die aktuellen Betriebsbedingungen angepaßt werden.
Im übrigen kann die Laserabstandsermittlungsvorrichtung und insbesondere deren Steuer- und Auswerteelektronik so ausge­ legt sein, wie dies in der eingangs genannten DE 43 40 756 A1 beschrieben ist.
Bezugszeichenliste
10 Steuer- und Auswerteelektronik
11 Impulslaser
12 gesendete Lichtimpulse
12′ empfangene Lichtimpulse
13 Meßbereich
14 Objekt
15 Lichtablenkeinrichtung
16 Drehspiegel
17 Gehäuse
18 Mitteleinfallslichtstrahl
19 Umlenkspiegel
20 Empfangs-Impulslichtbündel
21 Sende-Impulslichtbündel
22 Photoempfängeranordnung
23 optoelektronischer Photoempfänger
24 zentraler Bereich
25 Empfängerlinse
25′, 25′ ′ Bereiche unterschiedlicher Brennweite
26 Interferenzfilter
27 Kreiszylinderkörper
28 Drehteller
29 Winkelgeber
30 Fläche
31 Motor
32 Leitung
33 Sendelinse
34 Komparator
35 Referenzeingang
36 Pufferverstärker
37 Schottky-Diode
38 Transimpedanzverstärker
41 Frontscheibe
47 Ringbereich
53 Abtastebene
54 Abtastwinkelbereich
79 Detektionsschwelle
80 Signalspannung
81 Signalspannung
82 Signalspannung
83 Basiszeit
84 Zeitmeßfehler
85 Zeitmeßfehler
86 Referenzobjekt
87 Ringblende
115 Gehäuse
C Kondensator

Claims (18)

1. Laserabstandsermittlungsvorrichtung mit einem Impulsla­ ser (11), einer Lichtablenkeinrichtung (15), einer einen optoelektronischen Photoempfänger (23) aufweisen­ den Photoempfangsanordnung (22) und einer Steuer- und Auswerteelektronik (10), wobei der Impulslaser (11) ge­ steuert Lichtimpulse (12) aussendet und die aufeinander­ folgend ausgesendeten Lichtimpulse (12) über die Licht­ ablenkeinrichtung (15) unter sich verändernden Winkeln in einen Meßbereich (13) gelenkt werden, von einem im Meßbereich (13) befindlichen Objekt (14) zurückgeworfe­ ne Lichtimpulse (12′) von der Photoempfangsanordnung (22) empfangen werden und in der Steuer- und Auswerte­ elektronik (10) nach dem Impulslaufzeitverfahren aus der Zeit zwischen dem Aussenden und dem Empfang eines Lichtimpulses (12, 12′) unter Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeit ein für den Abstand des Objektes (14) von der Lichtablenkeinrichtung (15) repräsentati­ ves Abtastsignal ermittelt sowie eine Kompensation von aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfeh­ lern durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und Auswerteelektronik (10) Mittel (C, 36, 37; 34, 38) zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses (12′) insgesamt über den Photoemp­ fänger (23) geflossenen elektrischen Ladung und/oder zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtimpul­ ses (12′) umfaßt und daß die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auftretenden Laufzeitmeßfehler in Ab­ hängigkeit von der gemessenen elektrischen Ladung bzw. Impulsbreite auf der Basis von jeweiligen Korrek­ turwerten erfolgt, die durch die Steuer- und Auswerte­ elektronik (10) anhand von Ladungen bzw. Impulsbreiten und Impulslaufzeiten ermittelt werden, die bezüglich we­ nigstens eines in definiertem Abstand von der Licht­ ablenkeinrichtung (15) angeordneten, unterschiedliche Reflektivitäten aufweisenden Referenzobjekts (86) gemessenen wurden.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzobjekt (86) außerhalb eines definierten überwachten Abtastwinkelbereichs (54) angeordnet ist und vom mit sich kontinuierlich ändernden Winkeln abgelenkten Sende-Impulslichtbündel (21) überstrichen wird.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzobjekt (86) eine vom Sende-Impulslichtbündel (21) beaufschlagten Fläche (30) von sich vorzugsweise stufenlos ändernder Reflektivität aufweist, die sich entlang eines zur Drehachse (17) der drehbaren Lichtablenkeinrichtung (15) konzentrischen Kreisbogens erstreckt, wobei sich die Reflektivität entlang des Kreisbogens ändert.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche (30) durch eine mit hoher Ausgangsreflek­ tivität versehene, zunehmend mit schwarzer Farbe über­ lackierte Folie, Grundierung oder dergleichen gebildet ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzobjekt (86) durch eine bestimmte Anzahl von Referenzteilobjekten gebildet ist, die vorzugsweise in gegenseitigem Abstand auf einem zur Drehachse (17) der drehbaren Lichtablenkeinrichtung (15) konzentrischen Kreisbogen liegen, und daß die nacheinander vom Sende-Impulslichtbündel (21) beaufschlagten Flächen der verschiedenen Referenzteilobjekte unterschiedliche Reflektivitäten aufweisen.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß in der Steuer- und Auswerteelektronik (10) die be­ züglich der in gleichem Abstand von der Lichtablenkein­ richtung (15) angeordneten Referenzteilobjekte erhaltenen Meßwerte durch ein Polynom miteinander verknüpft und Zwischenwerte über das Polynom ermittelt werden.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtablenkeinrichtung (15) einen 360°-Ablenk­ winkel überstreicht und vorzugsweise kontinuierlich in einer Drehrichtung umläuft.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (C, 36, 37) zum Messen der während des Empfangs eines Lichtimpulses (12′) insgesamt über den Photoempfänger (23) geflossenen elektrischen Ladung einen mit dem Photoempfänger (23) in Reihe geschalteten Kondensator (C) sowie einen diesem nachgeschalteten Puf­ ferverstärker (36) umfassen.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensator (C) über eine Diode, vorzugsweise eine Schottky-Diode (37) mit dem Photoempfänger (23) in Reihe geschaltetet ist.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Photoempfänger (23) über einen Vorverstärker, vorzugsweise einen Transimpedanzverstärker (38) mit einem Eingang eines Komparators (34) verbunden ist, der zudem mit einem eine Detektionsschwelle (79) defi­ nierenden Referenzeingang (35) versehen ist und dessen Ausgangssignal insbesondere zum Messen der Impulsbreite des empfangenen Lichtimpulses (12′) herangezogen wird.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal des Komparators (34) gleichzei­ tig zur Laufzeitmessung herangezogen wird.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzobjekt (86) vor und/oder während des normalen Betriebs der Vorrichtung vorzugsweise wiederholt abgetastet wird, um die zur Ermittlung der Korrekturwerte erforderlichen Meßwerte zu erhalten.
13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß während einer bestimmten Anzahl von Abtastungen bezüglich des Referenzobjekts (86) erhaltene Meßwerte zur Verbesserung der Genauigkeit in der Steuer- und Auswerteelektronik (10) gemittelt werden.
14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kompensation der aufgrund der Signaldynamik auf­ tretenden Laufzeitmeßfehler in der Steuer- und Auswer­ teelektronik (10) erst dann in Abhängigkeit von der ge­ messenen elektrischen Ladung und auf der Basis ent­ sprechend ermittelter Korrekturwerte bzw. Korrekturfunk­ tionen erfolgt, wenn die gemessene Impulsbreite des emp­ fangenen Lichtimpulses (12′) einen bestimmten Grenzwert überschritten hat.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Grenzwert zumindest im wesentlichen gleich dem Wert der 2- bis 10-fachen, insbesondere der 2- bis 5-fachen Impulsbreite des ausgesendeten Lichtimpulses (12) ist bzw. einem Wert entspricht, bei dem der Vorver­ stärker stark übersteuert ist.
16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und Auswerteelektronik (10) zur Bestim­ mung der Laufzeiten und Impulsbreiten eine Zeitmeßein­ heit umfaßt.
17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und Auswerteelektronik (10) einen Mikro­ prozessor umfaßt.
18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der optoelektronische Photoempfänger eine Photodio­ de, insbesondere eine Lawinendiode (23) ist.
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