激光雷达
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103415781A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201280010933.8

    申请日:2012-04-06

    CPC classification number: G01S7/4812 G02B26/101

    Abstract: 本发明提供一种即使投射光学系统与感光光学系统位于相同的箱体内也能够适宜地对来自目标区域的反射光进行感光的激光雷达。激光雷达(1)具备激光光源(21)、驱动反射镜(69)的反射镜致动器(25)、对由反射镜(69)反射后的激光束的反射光进行聚光的感光透镜(32)、对由感光透镜(32)聚光后的反射光进行感光的光检测器(33)。激光光源(21)配置于反射镜(69)与感光透镜(32)之间的光路中,反射镜(69)具有供反射光穿过激光光源(21)的周围而射入感光透镜(32)的大小。光检测器(33)位于激光光源(21)的背后,因此除从目标区域反射的以外的激光束难以射入光检测器(33),从而能够适宜地对反射光进行感光。

    光束照射装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1808174A

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200510128921.7

    申请日:2005-12-01

    CPC classification number: G01S17/42 G01S7/4811 G01S7/4817 G01S7/491 G01S17/48

    Abstract: 来自半导体激光器(100)的激光,入射到由透镜执行元件(300)支撑的照射透镜。已通过照射透镜的激光,根据透镜执行元件(300)的驱动,在Y-Z平面方向上其出射角度变化。由此,实施在目标领域中的激光的扫描。已通过照射透镜的激光,通过光束分离器(400)其一部分被反射而被分离。分离的光,通过聚光透镜(500)在PSD(600)上被聚焦。DSP控制电路(10),以来自PSD600的信号为基准,将已通过照射透镜的激光的扫描位置进行监视。因此,在照射位置从扫描轨道偏离时,控制执行元件驱动电路(40),将照射位置牵引到扫描轨道。根据该光束照射装置,在简单朴素的构成下、能实现顺利且稳定的扫描动作。

    测试盘
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1266683C

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200410030412.6

    申请日:2004-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种测试盘,其中,记录密度不同的多个记录层层叠而置,用于对兼容播放拾取器进行调整。各记录层上设有以一定形式记录信号的信号记录面。由于在一张盘中记录密度不同的多个记录层层叠而置,因而在对兼容播放拾取器进行调整时就可以省去换盘及其调整操作。还有,由于不存在因换盘造成的盘自身及装卡状态的误差,因而能够高精度地对拾取器进行调整。

    摄像透镜装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104166224A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310181396.X

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 摄像透镜装置具备第一型透镜,具有随着图像成像面成像的光成像位置从成像面中心移向周边,该光透过透镜内的光路长度单调增加的形状;第二型透镜,具有随着图像成像面成像的光成像位置从成像面中心移向周边,该光透过透镜内的光路长度单调减少的形状;第三型透镜,具有随着图像成像面成像的光成像位置从成像面中心移向周边,该光透过透镜内的光路长度有极值地增减的形状,第一、第二型透镜是由对具有初始透射率特性的初始材料或初始材料与原材料的混合物进行熔化、成型而得到的蓝色波长域的第一波长处的透射率比蓝色波长域以外的可见光波长域的第二波长处的透射率更大程度地降低的再生材料形成,第三型透镜由具有初始透射率特性的初始材料来形成。

    光束照射装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100582812C

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200510128921.7

    申请日:2005-12-01

    CPC classification number: G01S17/42 G01S7/4811 G01S7/4817 G01S7/491 G01S17/48

    Abstract: 来自半导体激光器(100)的激光,入射到由透镜执行元件(300)支撑的照射透镜。已通过照射透镜的激光,根据透镜执行元件(300)的驱动,在Y-Z平面方向上其出射角度变化。由此,实施在目标领域中的激光的扫描。已通过照射透镜的激光,通过光束分离器(400)其一部分被反射而被分离。分离的光,通过聚光透镜(500)在PSD(600)上被聚焦。DSP控制电路(10),以来自PSD600的信号为基准,将已通过照射透镜的激光的扫描位置进行监视。因此,在照射位置从扫描轨道偏离时,控制执行元件驱动电路(40),将照射位置牵引到扫描轨道。根据该光束照射装置,在简单朴素的构成下、能实现顺利且稳定的扫描动作。

    摄像透镜装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104166219A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310181388.5

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 本发明的摄像透镜装置具备第一型和第二型透镜,在全部透镜是由具有初始透射率特性的初始材料形成的透镜来构成时,在图像成像面的周边部的光透射率高于中心部的情况下,第一型透镜由通过对初始材料、或初始材料与原材料的混合物进行熔化、成型而得到的、蓝色波长域的第一波长的透射率比蓝色波长域以外的可见光波长域的第二波长的透射率更大程度地降低的再生材料来形成,且在图像成像面的周边部的光透射率低于中心部的情况下,所述第二型透镜是由通过对初始材料、或初始材料与原材料的混合物进行熔化、成型而得到的、蓝色波长域的第一波长的透射率比蓝色波长域以外的可见光波长域的第二波长的透射率更大程度地降低的再生材料来形成。

    光束照射装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101846742A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010129577.4

    申请日:2010-03-03

    CPC classification number: G01S3/783 G01S7/4814 G01S7/4817 G01S7/497

    Abstract: 本发明提供一种通过精度良好地检测目标区域中表示激光的扫描位置的信号而能提高激光的扫描精度的光束照射装置。其中,S/H电路(34)按照每个采样时刻保持输入电压信号,并将保持电压信号输出到减法运算器(35)。减法运算器(35)将从输入电压信号中减去保持电压信号后的减法运算电压信号输出到端子(32b)及比较电路(36)。A/D变换电路(38)与S/H电路(34)中的采样时刻同步地将减法运算电压信号变换为数字信号并输出到PSD处理电路(7)。由此,由于能有效利用A/D变换电路(38)的分辨率,故通过由信号运算电路(7b)基于从A/D变换电路(38)输入的信号生成位置检测信号,从而能提高位置检测信号的精度。

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