[发明专利]自适应发射光控制有效
申请号: | 201811240351.4 | 申请日: | 2018-10-23 |
公开(公告)号: | CN109696787B | 公开(公告)日: | 2021-12-31 |
发明(设计)人: | M·戴拉彻;M·弗拉斯彻;T·吉戈尔;R·卢伯尼克;M·斯塔德勒 | 申请(专利权)人: | 英飞凌科技股份有限公司;PMD科技股份有限公司 |
主分类号: | G01S7/481 | 分类号: | G01S7/481;G01S17/10;G01S7/484;G01S7/497;G01J1/18;G01J1/42;G01J1/44;G01J1/46;H05B45/12;G03B7/083;H05B47/105;G03B7/093 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 郑立柱 |
地址: | 德国诺伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自适应 发射 控制 | ||
1.一种用于光控制的装置,包括:
发射光功率/能量监测器,被配置为监测由光源发射的光的发射光功率/能量;以及
控制器,被配置为基于所述发射光功率/能量以及基于时间的发射光功率/能量阈值来确定和控制所述光源的最大发射光时间。
2.根据权利要求1所述的装置,进一步包括:
调制开关,被配置为:基于来自所述控制器的控制信号来调制发射光,使得所述发射光功率/能量保持低于所述最大发射光时间。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述调制开关是与所述光源串联耦合的晶体管。
4.根据权利要求2所述的装置,其中所述控制信号是控制所述发射光的占空比的脉冲控制信号。
5.根据权利要求1所述的装置,
进一步包括取样器,所述取样器被配置为对分流电阻器两端的电压进行取样,所述分流电阻器与所述光源串联耦合;
其中所述发射光功率/能量监测器进一步被配置为,基于取样电压来确定通过所述光源的电流,通过所述光源的电流基本上与发射光功率/能量成比例。
6.根据权利要求1所述的装置,其中所述发射光功率/能量监测器进一步被配置为从光电二极管接收由所述光源发射的光的测量。
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述发射光功率/能量监测器被配置为经由光纤来接收基于由所述光源发射的光的测量的、由所述光电二极管产生的光信号的至少一部分。
8.根据权利要求1所述的装置,进一步包括:
调制开关,被配置为:基于来自所述控制器的控制信号,在所述发射光功率/能量超过基于时间的所述发射光功率/能量阈值的情况下关闭所述光源。
9.根据权利要求8所述的装置,其中所述调制开关进一步被配置为,基于来自所述控制器的控制信号,在所述发射光 功率/能量下降到低于所述发射光功率/能量阈值的情况下打开所述光源。
10.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器进一步被配置为自适应地缩放所述最大发射光时间,以在不超过基于时间的所述发射光功率/能量阈值的情况下最大化所述发射光功率/能量。
11.根据权利要求10所述的装置,其中基于时间的所述发射光功率/能量阈值是安全阈值。
12.根据权利要求11所述的装置,其中基于时间的所述发射光功率/能量阈值是眼睛或者皮肤安全阈值。
13.根据权利要求1所述的装置,其中所述光源是发光二极管(LED)。
14.根据权利要求1所述的装置,其中所述光源是激光器。
15.根据权利要求6所述的装置,其中所述发射光功率/能量监测器、所述控制器和所述光电二极管在单个集成电路上实现。
16.根据权利要求1所述的装置,其中所述装置是飞行时间(ToF)装置的安全电路。
17.根据权利要求1所述的装置,其中所述装置是光探测和测距(LIDAR)装置的安全电路。
18.根据权利要求1所述的装置,进一步包括:
调制开关,被配置为:基于来自所述控制器的控制信号,在所述发射光功率/能量超过基于时间的所述发射光功率/能量阈值的情况下关闭所述光源,以及在所述发射光功率/能量降低到低于所述发射光功率/能量阈值的情况下打开所述光源。
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