距离测量传感器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109799510B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201811344039.X

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 一种距离测量传感器,包括:光源(1),该光源(1)具有半导体光学放大器(7)和具有硅光子电路的谐振器(8),所述光学放大器(7)和谐振器(8)位于半导体基板(6)处;多个发射器(2),每个发射器(2)都被配置成将由光源产生的光束发射到光源外部;扫描仪(3),该扫描仪(3)被配置成通过使从光源发出的光束在镜子处反射并且使镜子振动来利用光束执行扫描;光学接收器(4),该光学接收器(4)被配置为接收由在物体处反射的光束产生的反射光束;以及处理器(5),该处理器(5)被配置为基于在光学接收器处接收的反射光束测量到物体的距离。分别从发射器发射的光束沿不同方向入射到镜子上。扫描仪利用相应的光束执行扫描不同区域。

    障碍物探测装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114787656B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202080083347.0

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 具备:超声波传感器,其设置于车辆中的距路面的高度为规定位置的部分,形成有多个超声波元件,该多个超声波元件朝向车辆的外侧发送探测波,并且接收探测波由障碍物反射回来的反射波作为接收波;以及控制部,其基于接收波导出距障碍物的距离即障碍物距离及障碍物的高度即障碍物高度来进行规定的处理。而且,控制部在导出障碍物距离及障碍物高度的情况下,基于多个超声波元件所接收的接收波的强度及多个超声波元件所接收的接收波的相位差,导出障碍物距离及障碍物高度。

    测距传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110678774B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201880034992.6

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 测距传感器具备:扫描部(5),在与一方向对应的方向上扫描光源(1)产生的光;扩散透镜(18),使光源(1)产生的光向与另一方向对应的方向扩散;多个合波器(7),将光源(1)产生的光与照射到受光器(6)的光合波而形成光信号;以及处理部(8、9、10),基于合波器(7)形成的光信号来计算与物体之间的距离,受光器(6)具有在与另一方向对应的方向上排列的多个受光天线(21),在多个受光天线(21)分别连接有合波器(7),处理部(8、9、10)对多个受光天线(21)分别并行地处理基于合波器(7)形成的光信号来进行的与物体之间的距离的计算。

    超声波传感器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118595B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201910102523.X

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 超声波传感器包括超声波元件(22)和元件容纳壳体(21)。元件容纳壳体(21)的侧壁部分(211)具有围绕定向中心轴线的管状形状。元件容纳壳体(21)的底壁部分(212)和顶壁部分(213)覆盖侧壁部分在沿着定向中心轴线的方向上的端部。顶壁部分(213)具有膜片部分(214)。底壁部分(212)支撑超声波元件(22)。例如,超声波元件(22)跨越间隙(G)与膜片部分(214)相对,该间隙定义了对应于超声振动的波长的一半的整数倍的间隔。可替代地,膜片部分(214)由声阻抗为50×105Pa·s/m或以上且为5000×105Pa·s/m或以下的材料形成,并且厚度为1mm或更小。

    话筒装置
    5.
    发明公开
    话筒装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN119545229A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411197178.X

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明提供话筒装置,其具备多个话筒(20),将多个话筒中的两个话筒的间隔设为d,将话筒的单体的SN比设为MicSNR,将声速设为c,将处理对象的频率设为f,将操作座席相对于多个话筒的方位角设为θ,将作为检测对象的最小方位角设为Δθ,将以接收到94dBA的声音时的输出电压为基准的话筒的输出信号的电压振幅设为A,设Δτ=d/c{sin(θ+Δθ)-sinθ},将差电压有效率EDER用数学式来规定,此时,间隔d设定为满足d<c/2f且EDER>0.7的值。

    超声传感器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111796291B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202010253611.2

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 超声传感器(1)包括:元件存储壳体(4),其包括至少一个壳体侧膜片(43a),该壳体侧膜片是厚度方向沿着方向轴(DA)的振动板;和至少一个超声元件(50),其容纳在元件存储壳体中并与壳体侧膜片间隔开。超声元件包括元件侧膜片(54),该元件侧膜片(54)是具有沿方向轴的厚度方向的振动膜,并且由厚度方向沿着方向轴的半导体基板(51)的薄部提供。半导体基板设置为在壳体侧膜片与元件侧膜片之间提供至少一个封闭空间(SC)作为共振空间。半导体基板由元件存储壳体固定和支撑。

    测距传感器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110678774A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201880034992.6

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 测距传感器具备:扫描部(5),在与一方向对应的方向上扫描光源(1)产生的光;扩散透镜(18),使光源(1)产生的光向与另一方向对应的方向扩散;多个合波器(7),将光源(1)产生的光与照射到受光器(6)的光合波而形成光信号;以及处理部(8、9、10),基于合波器(7)形成的光信号来计算与物体之间的距离,受光器(6)具有在与另一方向对应的方向上排列的多个受光天线(21),在多个受光天线(21)分别连接有合波器(7),处理部(8、9、10)对多个受光天线(21)分别并行地处理基于合波器(7)形成的光信号来进行的与物体之间的距离的计算。

    超声波传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110118595A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910102523.X

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 超声波传感器包括超声波元件(22)和元件容纳壳体(21)。元件容纳壳体(21)的侧壁部分(211)具有围绕定向中心轴线的管状形状。元件容纳壳体(21)的底壁部分(212)和顶壁部分(213)覆盖侧壁部分在沿着定向中心轴线的方向上的端部。顶壁部分(213)具有膜片部分(214)。底壁部分(212)支撑超声波元件(22)。例如,超声波元件(22)跨越间隙(G)与膜片部分(214)相对,该间隙定义了对应于超声振动的波长的一半的整数倍的间隔。可替代地,膜片部分(214)由声阻抗为50×105Pa·s/m或以上且为5000×105Pa·s/m或以下的材料形成,并且厚度为1mm或更小。

    距离测量传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109799510A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811344039.X

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 一种距离测量传感器,包括:光源(1),该光源(1)具有半导体光学放大器(7)和具有硅光子电路的谐振器(8),所述光学放大器(7)和谐振器(8)位于半导体基板(6)处;多个发射器(2),每个发射器(2)都被配置成将由光源产生的光束发射到光源外部;扫描仪(3),该扫描仪(3)被配置成通过使从光源发出的光束在镜子处反射并且使镜子振动来利用光束执行扫描;光学接收器(4),该光学接收器(4)被配置为接收由在物体处反射的光束产生的反射光束;以及处理器(5),该处理器(5)被配置为基于在光学接收器处接收的反射光束测量到物体的距离。分别从发射器发射的光束沿不同方向入射到镜子上。扫描仪利用相应的光束执行扫描不同区域。

    障碍物探测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114787656A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202080083347.0

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 具备:超声波传感器,其设置于车辆中的距路面的高度为规定位置的部分,形成有多个超声波元件,该多个超声波元件朝向车辆的外侧发送探测波,并且接收探测波由障碍物反射回来的反射波作为接收波;以及控制部,其基于接收波导出距障碍物的距离即障碍物距离及障碍物的高度即障碍物高度来进行规定的处理。而且,控制部在导出障碍物距离及障碍物高度的情况下,基于多个超声波元件所接收的接收波的强度及多个超声波元件所接收的接收波的相位差,导出障碍物距离及障碍物高度。

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