DE3826067C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3826067C2
DE3826067C2 DE3826067A DE3826067A DE3826067C2 DE 3826067 C2 DE3826067 C2 DE 3826067C2 DE 3826067 A DE3826067 A DE 3826067A DE 3826067 A DE3826067 A DE 3826067A DE 3826067 C2 DE3826067 C2 DE 3826067C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
light
devices
edges
fluorescent
fluorescent light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE3826067A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3826067A1 (de
Inventor
Heinz Dipl.-Phys. Dr. 7990 Friedrichshafen De Sontag
Hartmut Dipl.-Phys. 7758 Meersburg De Elias
Wolfgang Dipl.-Phys. Dr. Traegerwilen Ch Ludwig
Walter Dipl.-Ing. 7778 Markdorf De Fritzsch
Wolfgang Dipl.-Phys. Dr. 7758 Daisendorf De Eschner
Rainer Dipl.-Phys. Dr. 7997 Immenstaad De Hundhausen
Harald Dipl.-Ing. 7992 Tettnang De Kratz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dornier GmbH
Original Assignee
Dornier GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dornier GmbH filed Critical Dornier GmbH
Priority to DE3826067A priority Critical patent/DE3826067A1/de
Priority to DE8989113064T priority patent/DE58902811D1/de
Priority to EP89113064A priority patent/EP0354996B1/de
Priority to US07/387,623 priority patent/US5005979A/en
Publication of DE3826067A1 publication Critical patent/DE3826067A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3826067C2 publication Critical patent/DE3826067C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/268Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light using optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/002Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring two or more coordinates

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur faseroptischen Messung von Absolutpositionen von Objekten beispielsweise in elektromagnetisch abgeschirmten Räumen.
Mehrdimensionale, schnell wiederholbare Positionsmessungen werden mit geeigneten elektronischen Techniken oder mit optischen Techniken über geeignete Kameras durchgeführt. All diesen Techniken ist gemeinsam, daß ein Teil der Meß­ elektronik in der Nähe des zu vermessenden Objekts sein muß oder eine direkte, visuelle Verbindung gegeben sein muß. Bei hochempfindlichen Messungen, beispielsweise Magnetfeld­ messungen am menschlichen Gehirn mit supraleitenden Sensoren, führt dies zu unzulässigen elektromagnetischen Störfeldern in der Nähe des Meßobjekts, oder eine visuelle Be­ obachtungsmöglichkeit ist aufgrund vorhandener Abschirmungen nicht gegeben.
Aus der DE 35 11 757 A1 ist eine Vorrichtung zur Bestimmung der Position eines eine Lichtquelle aufweisenden Positionsgebers bekannt. Das zu bestimmende Objekt ist mit einer Lichtquelle versehen, deren Licht auf einen Fluoreszenzkollektor fällt. An jeweils gegenüberliegenden Berandungsflächen sind Solarzellen angeordnet, deren Ausgangssignale einer Auswerteeinheit zugeleitet werden, wo die Position des Lichtpunktes auf der Kollektorfläche bestimmt wird.
Aus der DE 35 25 518 C2 ist eine Einrichtung zur Erkennung und Richtungsdetektion von Laserstrahlen bekannt, bei der einfallendes Laserlicht von Empfangsoptiken über Lichtwellenleiter zu Detektoren übertragen wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung anzugeben, mit der die Position eines Objektes feststellbar ist und die in der näheren Umgebung des Meßobjekts elektro­ magnetische Störfelder vermeidet.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Ausgestaltungen sind Gegenstand von Unteransprüchen.
Gemäß der Erfindung wird ein faseroptisches Positionsmeß­ system angegeben, bei dem mittels faseroptischer Zuleitun­ gen Anregungslicht zum Meßobjekt gesendet wird und von dort über eine geeignete Optik als kollimierter Strahl abge­ strahlt wird. Oder an dem Meßobjekt wird direkt eine ge­ eignete Lampe oder ein Laser befestigt, wovon ein kolli­ mierter Lichtstrahl ausgesendet wird. Dieser Strahl trifft auf eine hinreichend große Fluoreszenzfolie oder Fluores­ zenzplatte und erzeugt dort Fluoreszenzlicht, das sich zu den Kanten hin ausbreitet. Das Fluoreszenzlicht wird am Rande der Folie in mehrere periodisch angebrachte Licht­ leitfasern eingekoppelt. Diese Lichtleitfasern werden am anderen Ende in einer linearen Anordnung zusammengefaßt und die austretende Lichtverteilung auf eine positions­ empfindliche Lateraldiode gerichtet. Die Lateraldiode liefert ein Ausgangssignal proportional zum Beleuchtungs­ schwerpunkt, der direkt ein Maß für den Anregungsort dar­ stellt.
Durch Verwendung von drei nicht kollinearen Anregungsstrah­ len und Vermessen der Anregungspunkte in zwei Dimensionen können Position und Lage des Meßobjekts in drei Dimensionen bestimmt werden. Dazu werden die drei Strahlen in der Form eines Dreibeins angeordnet. Aufgrund der faseroptischen Hin- und Rückleitungen können Meß- und Auswerteort bis zu mehreren km voneinander entfernt sein.
Die Erfindung wird anhand von Figuren näher erläutert.
Es zeigt:
Fig. 1 schematisch eine eindimensionale Meßanordnung,
Fig. 2 schematisch eine weitere eindimensionale Anordnung,
Fig. 3 schematisch eine zweidimensionale Meßanordnung,
Fig. 4 schematisch eine Anordnung mit runder Meßfolie,
Fig. 5 schematisch die Anordnung von drei Lichtstrahlen an einem dreidimensional zu vermessenden Körper.
Die Fig. 1 zeigt den Aufbau einer eindimensionalen Meß­ anordnung in einfachster Form. Über einem Streifen aus Fluoreszenzfolie 2 ist ein Objekt 4 über eine Lichtleit­ faser 6 mit einer Anregungslichtquelle 7 verbunden. Die Schmalseiten der Fluoreszenzfolie sind in geeigneter Weise so präpariert, daß auftreffendes Fluoreszenzlicht absorbiert oder aus der Folie geleitet wird. Die Position des Objektes 4 soll eindimensional in Längsrichtung des Streifens be­ stimmt werden. Mit einer optischen, das Licht aus der Faser auskoppelnden Einrichtung 8 wird aus dem aus der Lichtleit­ faser 6 austretenden Licht ein Lichtstrahl 10 geformt, der auf der Folie 2 einen Lichtfleck 12 bildet. Oder am Meß­ objekt 4 ist eine Lichtquelle befestigt, hier nicht gezeigt, die einen Lichtstrahl 10 aussendet. An die Folie 2 sind zwei weitere Lichtleitfasern 14 und 16 angekoppelt, die beide zu einem Detektions- und Auswertesystem 18 führen. Über die Fasern 14 und 16 wird das zu den Kanten der Folie 2 gelau­ fene Licht dem Detektions- und Auswertesystem 18 zugeführt und aus der Intensität der beiden Lichtstrahlen die aktuelle Position des Objekts 4 ausgewertet.
Die Fig. 2 zeigt schematisch einen weiteren experimentellen Aufbau für einen Anregungsstrahl und die Messung der Posi­ tion des Anregungsortes in einer Dimension. Licht aus der Anregungslichtquelle 7 wird in eine Lichtleitfaser 6 einge­ koppelt, die zum Meßobjekt 4 führt. Dort wird mittels eines geeigneten, hier nicht gezeigten optischen Aufbaus 8 ein Lichtstrahl erzeugt, der auf den Anregungsort 12 auf der Fluoreszenzfolie 2 trifft. Das vom Anregungsort 12 abge­ strahlte Fluoreszenzlicht wird zu den Kanten der Fluores­ zenzfolie 2 geleitet, wo es an mehreren Positionen 20 in periodisch angeordnete Lichtleitfasern 22 eingekoppelt wird. Die Lichtleitfasern 22 werden am Ende 24 in linearer Geometrie zusammengefaßt und das austretende Licht auf einen postionsempfindlichen Detektor 26 gerichtet, dessen Signal in der Auswerteeinheit 28 erfaßt und in die jewei­ lige Ortsposition des Anregungspunktes 12 umgerechnet wird.
Die Fig. 3 zeigt schematisch die Auslegung der Meßanordnung für zweidimensionale Vermessung auf einer rechteckigen Meß­ folie. Im Unterschied zu Fig. 2 sind zusätzliche, perio­ disch angeordnete Lichtleiter 30 an der Meßfolie orthogonal zur ersten lichtleiterbestückten Kante angebracht. Die Lichtleiter 30 führen, analog zum Aufbau in Fig. 2, zu einem weiteren ortsauflösenden Detektor 32. Die Detektoren 26 und 32 sind mit einer Auswerteschaltung 28 verbunden.
In Fig. 4 ist schematisch der Aufbau für eine runde Meß­ folie 34 gezeigt, bei der Lichtleiter 36 periodisch am Um­ fang angebracht sind, die am anderen Ende zu einem Kreis 38 zusammengefaßt sind. Die austretende Lichtverteilung wird von einem zweidimensional ortsauflösenden Detektor 40 analysiert.
Die Fig. 5 zeigt ein Objekt 4, dessen Position und Lage im Raum zu bestimmen ist. Dafür werden an dem Objekt 4 mindestens drei Lichtleitfasern befestigt, deren Licht­ strahlen unterschiedlich amplitudenmoduliert sind. Die Lichtstrahlen erzeugen Lichtflecke 12 auf der Fluoreszenz­ folie 2. Der Anregungslichtquelle 7 ist ein geeigneter Amplitudenmodulator 42 zugeordnet und den positions­ empfindlichen Detektoren 26 und 32 und der Auswerteeinheit 28 zwei Demodulatoren 44. Der weitere Aufbau ist wie zu Fig. 3 beschrieben vorgesehen.

Claims (6)

1. Vorrichtung zur optischen Positionsmessung eines Objekts mit Einrichtungen, die Licht aussenden und einer weiteren, aus dem Licht Fluoreszenzlicht erzeugenden Einrichtung, in der sich das Fluoreszenzlicht zu den Kanten hin ausbreitet und mit einer Auswerteeinheit, dadurch gekennzeichnet, daß
  • - am Objekt (4) zur dreidimensionalen Positionsbestimmung drei Einrichtungen (8) vorgesehen sind, die Lichtstrahlen in fester räumlicher Beziehung zueinander und unterschiedlich amplitudenmoduliert aussenden, und
  • - an zwei in einem Winkel zueinander liegenden Kanten der Fluoreszenzlicht erzeugenden Einrichtung (2) Lichtleitfasern (22) vorgesehen sind, die das Fluoreszenzlicht an den Kanten abgreifen und zu einer Lateraldiode leiten, die mit der Auswerteeinheit 19 verbunden ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die am Objekt befestigten Einrichtungen (8) Licht aus wenigstens einer mit einer Anregungslichtquelle (7) verbundene Lichtleitfaser (6) auskoppelnde Einrichtungen sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die am Objekt befestigte Einrichtung (8) Leuchtdioden oder Laser sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtleitfasern (22, 30) in periodischen Abständen nebeneinander angeordnet sind.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Vorrichtungen zum Modulieren (42) und Demodulieren (44) des Lichts vorgesehen sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Detektionssystem (26, 32) eine Serie von Einzelempfängern aufweist.
DE3826067A 1988-07-30 1988-07-30 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen Granted DE3826067A1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3826067A DE3826067A1 (de) 1988-07-30 1988-07-30 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen
DE8989113064T DE58902811D1 (de) 1988-07-30 1989-07-17 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen.
EP89113064A EP0354996B1 (de) 1988-07-30 1989-07-17 Vorrichtung zur faseroptischen Messung von Absolutpositionen
US07/387,623 US5005979A (en) 1988-07-30 1989-07-31 Optical position detection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3826067A DE3826067A1 (de) 1988-07-30 1988-07-30 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3826067A1 DE3826067A1 (de) 1990-02-01
DE3826067C2 true DE3826067C2 (de) 1990-12-13

Family

ID=6359993

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3826067A Granted DE3826067A1 (de) 1988-07-30 1988-07-30 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen
DE8989113064T Expired - Fee Related DE58902811D1 (de) 1988-07-30 1989-07-17 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE8989113064T Expired - Fee Related DE58902811D1 (de) 1988-07-30 1989-07-17 Vorrichtung zur faseroptischen messung von absolutpositionen.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5005979A (de)
EP (1) EP0354996B1 (de)
DE (2) DE3826067A1 (de)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3827719A1 (de) * 1988-08-16 1990-02-22 Dietmar Klinger Optoelektronische messanordnung
JP3628356B2 (ja) * 1993-09-29 2005-03-09 オーチス エレベータ カンパニー エレベータかご位置検出装置
FR2750207B1 (fr) * 1996-06-19 1998-07-24 Commissariat Energie Atomique Senseur optique de position, dispositif optique incorporant plusieurs senseurs, et procede d'alignement
DE19913013C2 (de) * 1999-03-23 2001-05-31 Opdix Optoelectronic Gmbh Vorrichtung zum Erfassen eines Lichteinfalls und Meßeinrichtung für ein Lichtschnittverfahren mit dieser Vorrichtung
US6792185B1 (en) * 2000-02-29 2004-09-14 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for automatic tracking of an optical signal in a wireless optical communication system
US7961909B2 (en) * 2006-03-08 2011-06-14 Electronic Scripting Products, Inc. Computer interface employing a manipulated object with absolute pose detection component and a display
US9229540B2 (en) 2004-01-30 2016-01-05 Electronic Scripting Products, Inc. Deriving input from six degrees of freedom interfaces
US7826641B2 (en) * 2004-01-30 2010-11-02 Electronic Scripting Products, Inc. Apparatus and method for determining an absolute pose of a manipulated object in a real three-dimensional environment with invariant features
US7729515B2 (en) * 2006-03-08 2010-06-01 Electronic Scripting Products, Inc. Optical navigation apparatus using fixed beacons and a centroid sensing device
US20080084539A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Daniel Tyler J Human-machine interface device and method
KR101656538B1 (ko) 2008-07-15 2016-09-09 아이시키리 인터페이스 테크놀로지스 게엠베하 데이터 처리 장치를 위한 조종면
AT508519A1 (de) * 2008-10-30 2011-02-15 Isiqiri Interface Tech Gmbh Schreibgerät und verfahren zum betrieb eines schreibgerätes
US8410421B2 (en) 2009-01-07 2013-04-02 Isiqiri Interface Technologies Gmbh Detector surface constructed from one or a plurality of planar optical waveguides
AT508438B1 (de) * 2009-04-16 2013-10-15 Isiqiri Interface Tech Gmbh Anzeigefläche und eine damit kombinierte steuervorrichtung für eine datenverarbeitungsanlage
US8817271B1 (en) * 2011-01-31 2014-08-26 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama, For And On Behalf Of The University Of Alabama In Huntsville Fiber optic directional sensor and method
US20140009762A1 (en) * 2012-06-21 2014-01-09 Nikon Corporation Measurement assembly with fiber optic array
AT516141B1 (de) * 2014-06-17 2017-07-15 Isiqiri Interface Tech Gmbh Positionssensitives optisches Element
US9804251B1 (en) 2014-06-25 2017-10-31 Board Of Trustees Of The University Of Alabama, For And On Behalf Of The University Of Alabama In Huntsville Fiber optic directional sensor with wide-field optical field expanding element and method
US9946259B2 (en) 2015-12-18 2018-04-17 Raytheon Company Negative obstacle detector
US10382701B2 (en) 2016-01-27 2019-08-13 Raytheon Company Active imaging systems and method
US10602070B2 (en) 2016-01-27 2020-03-24 Raytheon Company Variable magnification active imaging system
US11577159B2 (en) 2016-05-26 2023-02-14 Electronic Scripting Products Inc. Realistic virtual/augmented/mixed reality viewing and interactions
US10267915B2 (en) 2016-06-07 2019-04-23 Raytheon Company Optical system for object detection and location
US10209439B2 (en) 2016-06-22 2019-02-19 Raytheon Company Multi-directional optical receiver and method
US11454769B2 (en) * 2020-10-02 2022-09-27 X Development Llc Determining pointing accuracy using optical fiber bundle

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE365869B (de) * 1972-08-04 1974-04-01 Selective Electronic Inc
JPS5936296B2 (ja) * 1981-10-23 1984-09-03 旭化成株式会社 光透過性位置座標検出装置
DE3525518A1 (de) * 1984-12-20 1986-07-10 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Laserwarnsensor mit richtungserkennung
DE3511330A1 (de) * 1985-03-28 1986-10-02 Siemens Ag Anordnung zum eingeben von grafischen mustern
DE3511757A1 (de) * 1985-03-30 1986-10-02 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung zur bestimmung der position eines eine lichtquelle aufweisenden positionsgebers
JPS6355406A (ja) * 1986-08-26 1988-03-09 Oputo Electron:Kk 光スポツト等の入射位置検出装置
DE3643842C2 (de) * 1986-12-20 1995-07-20 Leuze Electronic Gmbh & Co Anordnung zur berührungslosen Bestimmung der räumlichen Lage eines auf der Oberfläche eines Körpers befindlichen Objektpunkts
US4885471A (en) * 1988-04-22 1989-12-05 Taunton Technologies, Inc. Ultraviolet radiometer

Also Published As

Publication number Publication date
EP0354996B1 (de) 1992-11-25
US5005979A (en) 1991-04-09
EP0354996A3 (en) 1990-03-14
DE3826067A1 (de) 1990-02-01
DE58902811D1 (de) 1993-01-07
EP0354996A2 (de) 1990-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3826067C2 (de)
EP0730430B1 (de) Vorrichtung zur untersuchung von gewebe mit licht
DE102012217240B4 (de) Vorrichtung zum Messen einer dreidimensionalen Form
EP0226843B1 (de) Vorrichtung zur Messung der Haarigkeit eines Garnes
DE3502634A1 (de) Optisch-elektronischer entfernungsmesser
DE3719373A1 (de) Pruefeinrichtung fuer papiergeld
DE102008052064A1 (de) Vorrichtung zur Aufnahme von Bildern einer Objektszene
DE3223078A1 (de) Vorrichtung zur messung der lage eines gegenstands
DE1930111B2 (de) Optische Vorrichtung zum Messen der Bewegung von gegeneinander bewegten Teilen
EP2013642A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur aufnahme von entfernungsbildern
DE1914402A1 (de) Photoelektrische Vorrichtung zur Messung von Verschiebungen
DE3302948C2 (de) Meßgerät zur berührungslosen optischen Abstandsmessung
EP0467127A2 (de) Verfahren und Anordung zur optischen Erfassung und Auswertung von Streulichtsignalen
DE1207103B (de) Vorrichtung zur Messung der Lage einer reflektierenden Flaeche
DE1950568B2 (de) Vorrichtung zur Feststellung von Fehlern an transparenten Gegenständen
CH452229A (de) Kabelprüfverfahren
DE3643842C2 (de) Anordnung zur berührungslosen Bestimmung der räumlichen Lage eines auf der Oberfläche eines Körpers befindlichen Objektpunkts
DE3917571C2 (de)
DE4332022C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum berührungslosen Erfassen der Winkellage eines Objekts, insbesondere beim Vermessen von länglichen Gegenständen
DE3507445C2 (de)
DE19816359A1 (de) Fasersensor zum Erkennen von Oberflächenstrukturen
DE2101689A1 (de) Anordnung zur Durchführung eines Verfahrens zum berühungslosen optischen Prüfen und Messen von Oberflächen
DE3844651C2 (de)
EP0225625A2 (de) Einrichtung zur Bestimmung der Orte von Lichtflecken auf einem flächenhaften Lichtsensor
DE102013110190B4 (de) Sensorvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee