JP2020501133A - アパーチャを用いる光検出用の導波路拡散器のアレイ - Google Patents
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Abstract
Description
[0017] 例示的な実装形態は、光検出器のアレイに与えられるバックグラウンド光を低減するための装置、システム、および方法に関するものであり得る。アレイ内の光検出器は、シーンからの光を感知することができる。例えば、光検出器は、光検出測距(LIDAR)装置の感知構成要素であり得る。
[0025] 図1Aは、例示的実施形態による、アパーチャを含むノイズ制限システム100の図である。示されるように、システム100は、(検出器112および114によって例示される)光検出器のアレイ110、不透明材料120内に画定されたアパーチャ122、およびレンズ130を含む。システム100は、シーン内の物体104によって散乱された光102を測定し得る。光102はまた、少なくとも部分的にはバックグラウンド光源から来ることもある。したがって、いくつかの例では、システム100は光検出測距(LIDAR)装置に含まれ得る。例えば、LIDAR装置は、自律車両のナビゲーションに使用することができる。さらに、いくつかの実施形態では、システム100またはその一部は、レンズ130および/またはアパーチャ122を通る外光以外の外光にさらされない領域内に収容され得る。これは、周囲光がアレイ110内の検出器をトリガし、それにより測定値に影響を及ぼすことを防止し得る。
式中、Psignalはアレイ110に到達するエミッタ140によって放射された光学信号の放射束(例えば単位W)を表し、Ptxはエミッタ140によって送信されたパワー(例えば単位W)を表し、Γは物体104の反射率を表し(例えばランベルトの余弦則を考慮して)、Alensはレンズ130の断面積を表す。
式中、
はフィルタ132によって選択的に通過される波長帯内にあるレンズ130に到達する(物体104から散乱される太陽光によって引き起こされる)バックグラウンド光の放射輝度(例えば単位W/m2・sr)を表し、
は、太陽(すなわちバックグラウンド光源)による放射照度(例えば単位W/m2)密度を表し、Tfilterはフィルタ132(例えば、帯域光学フィルタ)の透過係数を表す。係数1/πは垂直入射からの物体104のランベルト拡散の仮定に関連する。
Aaperture=w×h
式中、Aapertureは物体104に関するアパーチャ122の表面積を表し、wおよびhはアパーチャ122のそれぞれ幅および高さ(または長さ)を表す。さらに、レンズ130が円形レンズの場合、レンズ130の断面積(Alens)は以下のように計算することができる:
式中、dlensはレンズの直径を表す。
式中、Pbackgroundはアレイ110上のバックグラウンドパワー入射を表し、Aaperture/f2は、受け入れ立体角をステラジアンで表す。上記式は、Pbackgroundが、レンズ130およびアパーチャ122によって低減された後のバックグラウンド信号中の放射輝度の量であることを示す。
[0089] 図4は、例示的実施形態による方法400のフローチャートである。方法400は、例えば、システム100、300、および/または装置200のうちのいずれかとともに使用され得る方法の実施形態を提示する。方法400は、ブロック402〜410のうちの1つまたは複数によって示されるような1つまたは複数の動作、機能、またはアクションを含み得る。ブロックは連続した順序で示されているが、これらのブロックはいくつかの例では並行して、および/または本明細書に記載されたものとは異なる順序で実行されてもよい。また、様々なブロックは、所望の実装形態に基づいて、より少ないブロックに結合されても、追加のブロックに分割されても、および/または除去されてもよい。
Claims (20)
- シーンに対して配置されたレンズであって、前記シーンからの光を前記レンズの焦点面に向かって集束させるように構成されたレンズと、
前記レンズの前記焦点面に平行に配置された不透明材料内に画定されたアパーチャと、
複数の導波路であって、前記複数のうちの所与の導波路が、前記アパーチャを透過した光の一部を受光する入力端を有し、前記所与の導波路が、前記所与の導波路の出力端を透過するために前記光の受光部分を導波し、前記出力端における前記導波光の断面積が、前記入力端における前記光の受光部分の断面積よりも大きい、複数の導波路と、
前記出力端を透過した前記導波光を検出する光検出器のアレイと
を備えるシステム。 - 前記所与の導波路が、前記アパーチャの長手方向に沿った前記導波光の発散を低減する、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数の導波路が積層構成中に存在し、前記所与の導波路が前記積層構成の積層方向に沿った前記導波光の発散を低減する、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数の導波路が平面導波路アレイを備え、前記積層方向が前記アパーチャの長手方向と平行である、請求項3に記載のシステム。
- 前記光検出器のアレイが複数の単一光子アバランシェダイオード(SPAD)を備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記アレイ内の前記光検出器が互いに並列に接続される、請求項1に記載のシステム。
- 前記光検出器のアレイが前記出力端に配置される、請求項1に記載のシステム。
- 前記出力端が前記入力端の反対側にある、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数の導波路が、
第1の屈折率を有する第1のコアと、
前記第1の屈折率を有する第2のコアと、
前記第1のコアおよび前記第2のコアの間に少なくとも部分的に配置され、前記第1の屈折率未満の第2の屈折率を有するクラッドと
を備える、請求項1に記載のシステム。 - 前記複数の導波路の第1の導波路の入力端が、前記アパーチャに隣接する前記第1のコアの表面に対応し、前記複数の導波路の第2の導波路の入力端が、前記アパーチャに隣接する前記第2のコアの表面に対応する、請求項9に記載のシステム。
- 前記クラッドが、(i)前記第1の導波路の前記入力端を含む第1の側、および(ii)前記第1の導波路の前記出力端を含む第2の側、以外の前記第1のコアの複数の側に沿って配置される、請求項10に記載のシステム。
- 前記第1のコアと前記第2のコアとの間に配置された吸収材をさらに備え、前記吸収材は、前記第1のコアから前記クラッドを通って消えていくエバネッセント光が、前記第2のコアに伝播することを防止する、請求項9に記載のシステム。
- 前記複数の導波路がガラス基板を備え、前記クラッドが、前記ガラス基板の隣接領域に対してより低い屈折率を有するようにドープされた前記ガラス基板の領域に対応し、前記第1のコアが、ドープされない前記ガラス基板の領域に対応する、請求項9に記載のシステム。
- シーンに対して配置されたレンズによって、前記シーンからの光を焦点面に向かって集束させること、
前記焦点面と平行に配置された不透明材料内に画定されたアパーチャを通して、前記シーンからの前記集束された光を透過させること、
複数の導波路のうちの所与の導波路の入力端で、前記アパーチャを透過した前記光の一部を受光すること、
前記所与の導波路によって、前記光の受光部分を前記所与の導波路の出力端に向かって導波すること、および
光検出器のアレイにおいて、前記出力端から伝播する前記導波光を検出することを含み、前記検出される光の断面積は前記入力端で受光された前記光の一部の断面積よりも大きい、方法。 - 前記アレイ内の前記光検出器が互いに並列に接続されていることに基づいて前記アレイ内の前記光検出器からの出力を組み合わせることをさらに含む、請求項14に記載の方法。
- 光エミッタを介して、光パルスを前記シーンに向けて送出すること、
前記光検出器からの前記組み合わされた出力に基づいて前記光パルスの反射を検出すること、および
少なくとも前記検出された反射に基づいて前記シーン内の物体の位置を決定すること
をさらに含む、請求項15に記載の方法。 - 光検出測距(LIDAR)装置であって、
シーンを照射するLIDAR送信機と、
前記シーン内の1つまたは複数の物体によって散乱された光を受信するLIDAR受信機であって、
前記受信した光を焦点面に向けて集束させるレンズと、
前記焦点面と平行に配置された不透明材料内に画定されたアパーチャと、
複数の導波路であって、前記複数のうちの所与の導波路が、前記アパーチャを透過した光の一部を受光する入力端を有し、前記所与の導波路が前記光の受光部分を前記所与の導波路の出力端に向かって導波する、複数の導波路と、
前記出力端を透過した前記導波光を遮断し検出する光検出器のアレイであって、前記出力端を透過した前記導波光を遮断する前記アレイの検出領域の断面積が、前記入力端における前記光の受光部分の断面積よりも大きい、光検出器のアレイと
を備えるLIDAR受信機と
を備える光検出測距(LIDAR)装置。 - 前記光検出器のアレイが複数の単一光子アバランシェダイオード(SPAD)を備える、請求項17に記載のLIDAR装置。
- 前記アレイ内の前記光検出器が互いに並列に接続される、請求項17に記載のLIDAR装置。
- 前記光検出器のアレイが前記出力端に沿って配置される、請求項17に記載のLIDAR装置。
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