光学物体识别设备以及打印设备和物体分类设备

    公开(公告)号:CN1504838A

    公开(公告)日:2004-06-16

    申请号:CN200310109769.9

    申请日:2003-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种光学物体识别设备,其有光发射端光学系统(23)、光接收端光学系统(26)和信号处理部分(29)。光发射端光学系统(23)将来自光发射装置(21)的光经由物透镜(22)照射到移动的目标物体(27)上,例如打印纸张。光接收端光学系统(26)通过光接收装置(25)经由物透镜(24)来自接收目标物体的反射光,并输出具有与目标物体(27)的表面凸起和凹陷相对应的波形的输出信号。信号处理部分(29)通过至少一种信号处理方法对输出信号进行信号处理,以识别目标物体。

    微粒子检测传感器和微粒子检测装置

    公开(公告)号:CN111257179A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201911209311.8

    申请日:2019-11-30

    Abstract: 本发明提供一种微粒子检测传感器和微粒子检测装置。微粒子检测传感器(1)包括封装发光元件(3)和光接收元件(6)的透光树脂(5)、设置于透光树脂(5)并将从发光元件(3)出射的输出光(8)朝向光接收视线范围(10)并反射的反射面(7)。

    光学式测距装置和电子设备

    公开(公告)号:CN102853811B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210218576.6

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 一种光学式测距装置。把保持发光透镜(5)和受光透镜(6)的由金属构成的透镜框架(11)保持在由遮光性树脂构成的二次模制件(9)与三次模制件(10)之间。向形成在二次模制件(9)上表面的固定孔(9a)和形成在透镜框架(11)的通孔(11a)填充用于形成三次模制件(10)的遮光性树脂,以形成锚定(10a)。把透镜框架(11)由金属构成,由于即使周围温度变化和自身发热也几乎不热膨胀,所以几乎没有透镜之间距离变化量的差。由于利用锚定(10a)把透镜框架(11)固定在二次模制件(9)与三次模制件(10)之间,所以能够抑制在透镜框架(11)与二次模制件(9)和三次模制件(10)之间产生的由热膨胀系数差引起的滑移。

    光学式测距传感器和热水清洗坐便器

    公开(公告)号:CN101042298A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710103511.6

    申请日:2007-02-27

    Abstract: 一种光学式测距传感器和热水清洗坐便器,接受通过感光用聚光机构(14)聚光的反射光的感光元件(12)具有两个第1,第2电极(15),(16),该两个第2电极(15),(16)沿将发光元件(11)和感光元件连接的基准线,相隔规定间距设置于感光面上;电阻区域(21),其设置于两个电极之间。在入射到到上述感光元件(12)的感光面的光的入射位置产生的电荷形成光电流,通过电阻区域(21),由第1,第2电极(15,16)分别输出。上述感光元件(12)的电阻区域(21)的电阻值分布为与从感光用聚光机构(14)的光轴到感光面的光斑的入射位置的距离基本成反比。

    光学测距传感器及电子设备

    公开(公告)号:CN1940474A

    公开(公告)日:2007-04-04

    申请号:CN200610149518.7

    申请日:2006-09-30

    CPC classification number: G01C3/08

    Abstract: 测距传感器1,包括一个发光二极管2;一个光投影透镜3,用于会聚发光二极管2发出的光线并将该光线投射到被测距目标;一个光接收透镜4,用于会聚被测距目标反射的光;一个光接收设备5,用于接收被光接收透镜4会聚的光线。信号处理电路7接收来自光接收设备5的两个信号电流I1、I2,输出表示离被测距目标距离D的输出信号S以及表示被测距目标是否位于近距区域中的近距信号N。根据该测距传感器1,可防止出现这样的错误,即目标位于近距区域中而被误检测为位于常规测距区域中。

    光移动量检测装置、电子设备以及传送处理系统

    公开(公告)号:CN1268891C

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200410038456.3

    申请日:2004-04-26

    CPC classification number: G01B11/024 B41J11/0095

    Abstract: 使来自光发射器的光线变成在平行于检测物体的移动方向的方向上延伸的线性光束,并且该光束被投射到该检测物体上。使线性反射光束入射到光接收器上,该线性反射光束是从所述检测物体反射的线性光束。因此,在第一时间点来自所述光接收器的第一输出波形信号和在第二时间点来自所述光接收器的第二输出波形信号被存到存储单元中。移动量检测单元,用于检测在所述第一输出波形信号和第二输出波形信号之间的变化量,并且根据所述变化量来计算所述检测物体的移动量。因而,提供一种能够精确地测量具有光滑表面的检测物体的移动量的光移动量检测装置。

    微粒子检测传感器和微粒子检测装置

    公开(公告)号:CN111257179B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201911209311.8

    申请日:2019-11-30

    Abstract: 本发明提供一种微粒子检测传感器和微粒子检测装置。微粒子检测传感器(1)包括封装发光元件(3)和光接收元件(6)的透光树脂(5)、设置于透光树脂(5)并将从发光元件(3)出射的输出光(8)朝向光接收视线范围(10)并反射的反射面(7)。

    光学式测距装置和电子设备

    公开(公告)号:CN102853811A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210218576.6

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 一种光学式测距装置。把保持发光透镜(5)和受光透镜(6)的由金属构成的透镜框架(11)保持在由遮光性树脂构成的二次模制件(9)与三次模制件(10)之间。向形成在二次模制件(9)上表面的固定孔(9a)和形成在透镜框架(11)的通孔(11a)填充用于形成三次模制件(10)的遮光性树脂,以形成锚定(10a)。把透镜框架(11)由金属构成,由于即使周围温度变化和自身发热也几乎不热膨胀,所以几乎没有透镜之间距离变化量的差。由于利用锚定(10a)把透镜框架(11)固定在二次模制件(9)与三次模制件(10)之间,所以能够抑制在透镜框架(11)与二次模制件(9)和三次模制件(10)之间产生的由热膨胀系数差引起的滑移。

    光学式测距装置及电子设备

    公开(公告)号:CN102853809A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210222556.6

    申请日:2012-06-28

    CPC classification number: G01C3/085

    Abstract: 本发明提供一种光学式测距装置及电子设备。该光学式测距装置中,在由遮光性树脂形成的二次模制件(9)及三次模制件(10)之间保持透镜架(11),该透镜架(11)由金属形成,保持发光透镜(5)及受光透镜(6)。透镜架(11)在表面及背面具有凹凸结构(11b)。因为大幅提高发光透镜(5)及受光透镜(6)与透镜架(11)的紧密结合力,所以能够防止发光透镜(5)、受光透镜(6)与透镜架(11)之间发生滑动。

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