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    • 2. 发明申请
    • LADUNGSÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG MIT EINEM MÜNDUNGSBEREICH FÜR TAKTFREQUENZEN AB 100 MHZ
    • WO2023012066A1
    • 2023-02-09
    • PCT/EP2022/071379
    • 2022-07-29
    • ESPROS PHOTONICS AG
    • DE COI, BeatYU, Chongqi
    • H01L27/148
    • Vorgeschlagen wird eine Ladungsübertragungsvorrichtung mit einem Ladungsübertragungskanal in einem Halbleitersubstrat mit einer dotierten Leitungsschicht zur beweglichen Aufnahme der Ladungsträger mit einer Abfolge von mindestens zwei elektrisch getrennten Gattern welche benachbart aufeinander folgen zur Verschiebung der Ladungsträger in der Leitungsschicht in eine Flussrichtung wobei der Ladungsübertragungskanal durch Überlappung der möglichen elektrostatischen Wirkung der Gatter mit der Leitungsschicht ausgebildet ist und mit einem Taktgeber mit einer Taktfrequenz von über 100 MHz, insbesondere von über 150 MHz, über 200 MHz oder ungefähr oder über 250 MHz oder bis 300 MHz oder 400 MHz welcher die Gatter mit Potentialänderungen in Taktfrequenz beaufschlagt zum Transport von Ladungsträgern in der Taktfrequenz von benachbarten Bereichen der Überlappung von benachbarten Gattern mit der Leitungsschicht zu benachbarten Bereichen der Überlappung von benachbarten Gattern mit der Leitungsschicht, was dem Transport über eine CCD-Struktur entspricht,, wobei der Ladungsübertragungskanal einen Mündungsbereich aufweist welcher in Flussrichtung an einer seitlichen Aussengrenze des Ladungsübertragungskanals angeordnet ist und welcher sich mindestens teilweise über die Bereiche von genau zwei benachbarten Gates des Ladungsübertragungskanals erstreckt um dem Ladungsübertragungskanal von einem an den Mündungsbereich angrenzenden Bereich ausserhalb des Ladungsübertragungskanals, insbesondere von einem zweiten Ladungsträgerkanal, Ladungsträger zuzufuhren und um insbesondere den Rücklauf (Spill Back) oder der Flusswiderstand oder der Verlust der Ladungsträger in Flussrichtung des Ladungsübertragungskanals oder des dem Ladungsübertragungskanals Ladungsträger zufuhrenden Bereichs, insbesondere eines zweiten Ladungsübertragungskanals, zu reduzieren.
    • 3. 发明申请
    • TOF ENTFERNUNGSSENSOR
    • TOF距离传感器
    • WO2016128198A1
    • 2016-08-18
    • PCT/EP2016/051296
    • 2016-01-22
    • ESPROS PHOTONICS AG
    • POPP, Martin
    • G01S17/89G01S7/491
    • G01S17/89G01S7/4914
    • TOF Entfernungssensor zur Erfassung einer Entfernung zu einem Objekt durch den Empfang von vom Objekt reflektierter Strahlung einer mit einer Modulationsfrequenz modulierten Strahlungsquelle mit einer Pixelmatrix zur Aufnahme eines Pixelbildes. Die Pixelmatrix besteht aus Demodulationspixeln die zum rückseitigen Empfang der Strahlung ausgelegt sind. Die Demodulationspixel weisen einen Umwandlungsbereich zur Generation von Ladungsträgern aus der empfangenen Strahlung auf, sowie eine Trermeinrichtung zur Trennung der Ladungsträger entsprechend der Modulationsfrequenz, sowie eine Blende zur Abschottung des Umwandlungsbereichs von der Trenneinrichtung in Bezug auf die Ladungsträger und sowie eine Blendenöffnung zum Durchlass der Ladungsträger vom Umwandlungsbereich in die Trenneinrichtung. Der TOF Entfernungssensor ist so ausgebildet, dass jeweils mindestens zwei Demodulationspixel eine gemeinsame Blendenöffnung ausbilden.
    • 用于通过从一个与具有像素矩阵,用于接收一个像素的图像的调制频率辐射源调制对象接收反射的辐射检测到的物体的距离TOF距离传感器。 像素矩阵组成,其适于接收所述辐射的背面解调像素。 解调具有用于产生从所接收的辐射载流子的转换区域,和一个Trermeinrichtung对应于调制频率的电荷载流子的分离,以及隔膜的分离器的转换范围的分区相对于该电荷载流子和,以及用于电荷载流子从所述通道中的孔 转换部门的分离。 该TOF距离传感器被设计为使得至少两个解调形式的公用孔。
    • 4. 发明申请
    • TIME-OF-FLIGHT DISTANCE MEASURING DEVICE AND METHOD FOR DETECTING MULTIPATH ERROR
    • 飞行时间距离测量装置和用于检测多路径错误的方法
    • WO2017138032A1
    • 2017-08-17
    • PCT/JP2016/000638
    • 2016-02-08
    • DENSO CORPORATIONESPROS PHOTONICS AG
    • NAGAI, ToshiakiPOPP, Martin
    • G01S17/36G01S17/89G01S7/491G01S7/497
    • G01S7/497G01S7/4911G01S7/4915G01S17/36G01S17/89
    • The present disclosure relates to a time-of-flight distance measuring device. The device includes a light source (24) that emits emitted light toward an object (12), a light receiver (26) that includes photodetectors (80). The light receiver (26) detects reflected light reflected by the object. A first controller (28) controls the light source to emit the emitted light such that the emitted light includes a fundamental component and at least one harmonic component. A second controller (30) generates control signals (D N ) and outputs each of the control signals to a respective photodetectors. A calculator (62, 64) calculates amplitudes (A1, A2) and phase angles (θ1, θ2). An error estimator (68) estimates an error value (ΔL) of a multipath error. The second controller generates the plurality of control signals to simultaneously sense the fundamental component and the at least one harmonic component.
    • 飞行时间距离测量装置技术领域本公开涉及飞行时间距离测量装置。 该装置包括朝向物体(12)发射发射光的光源(24),包括光电探测器(80)的光接收器(26)。 光接收器(26)检测由物体反射的反射光。 第一控制器(28)控制光源发射发射的光,使得发射的光包括基波分量和至少一个谐波分量。 第二控制器(30)产生控制信号(D N)并将每个控制信号输出到相应的光电探测器。 计算器(62,64)计算振幅(A1,A2)和相位角(θ1,θ2)。 误差估计器(68)估计多路径误差的误差值(ΔL)。 第二控制器产生多个控制信号以同时感测基本分量和至少一个谐波分量。
    • 5. 发明申请
    • SENSOR DEVICE, PRODUCTION METHOD, AND DETECTION DEVICE
    • 传感器设备,方法和检测装置
    • WO2013110475A8
    • 2014-02-06
    • PCT/EP2013000589
    • 2013-02-28
    • ESPROS PHOTONICS AG
    • DE COI BEATPOPP MARTIN
    • G01S17/36G01S7/481G01S7/486G01S17/89
    • G01S17/36G01S7/4863G01S17/89
    • The invention relates to a sensor device (1), in particular a TOF and/or CCD sensor device for a 3-D camera sensor, which device comprises at least one analogue and one digital circuit component and one A-D converter (8) for converting analogue signals of the analogue circuit component into digital signals for the digital circuit component (2) and vice versa, wherein the analogue circuit component and the digital circuit component each comprise at least one module for electronically carrying out one function, and wherein one of the modules of the analogue circuit component is designed as a sensor unit (3) for detecting optical radiation and one of the modules of the digital circuit component is designed as a signal processing unit for processing digital signals. In order to facilitate an improved integration in application-based sensor units, the circuit components including the A-D converter are integrated as an integrated circuit in a chip and the chip is manufactured as a semiconductor structure in 1-poly technology.
    • 提供了一种传感器装置(1),特别是TOF或CCD传感器装置的3-D相机传感器,所述至少一个模拟和数字电路部件,以及用于在将所述的模拟电路部件的模拟信号的A / D转换器(8) 用于数字电路组件(2),反之亦然,其特征在于,所述模拟电路组件和数字电路组件中的每个包括至少一个电子装置用于执行功能,且其中数字信号的模拟电路元件作为传感器装置(3)的用于检测光辐射的模块中的一个,和 数字电路部件的模块中的一个被设计成用于处理数字信号的信号处理装置。 以使在基于应用程序的传感器装置更好地整合,电路组件,包括A / D转换器被集成为芯片的集成电路和1 - 聚技术制成的半导体结构的芯片。
    • 7. 发明申请
    • TIME-OF-FLIGHT DISTANCE MEASURING DEVICE AND METHOD FOR DETECTING MULTIPATH ERROR
    • 飞行时间距离测量装置和用于检测多路径错误的方法
    • WO2017138033A1
    • 2017-08-17
    • PCT/JP2016/000640
    • 2016-02-08
    • DENSO CORPORATIONESPROS PHOTONICS AG
    • NAGAI, ToshiakiPOPP, MartinKUPCU, Cengiz Tugsav
    • G01S17/36G01S17/89G01S7/481G01S7/497G01S7/491
    • G01S17/89G01S7/4815G01S7/4911G01S7/497G01S17/36
    • The present disclosure relates to a time-of-flight distance measuring device. The light source (24) includes a plurality of emitting portions (70, 72), each of which illuminates a respective one of the sub-regions (R1, R2). The light receiver (26) includes a plurality of receiving portions (74, 76) corresponding to respective ones of the emitting portions (70, 72). The first controller (28) controls (i) a first emitting portion (70) to emit the emitted light including an N th -order harmonic component of a fundamental frequency and (ii) a second emitting portion (72) to emit the emitted light including an M th -order harmonic component. The second controller (30) controls a particular receiving portion (74) corresponding to the first emitting portion (70) to be sensible to the N th -order M th -order harmonic components. The multipath detector (82) detects occurrence of the multipath error when the particular receiving portion (74) senses both the N th -order and M th -order components.
    • 飞行时间距离测量装置技术领域本公开涉及飞行时间距离测量装置。 光源(24)包括多个发光部分(70,72),每个发光部分照亮子区域(R1,R2)中相应的一个。 光接收器(26)包括与各个发射部分(70,72)相对应的多个接收部分(74,76)。 第一控制器(28)控制(i)第一发射部分(70)发射包括基频的第N次谐波分量的发射光和(ii)第二发射部分(70) 72)发射包括M阶谐波分量的发射光。 第二控制器(30)控制对应于第一发射部分(70)的特定接收部分(74)以对第N阶M阶序 谐波分量。 当特定接收部分(74)检测到第N阶和第M阶分量时,多径检测器(82)检测到多径误差的发生。 p>
    • 10. 发明专利
    • 旋轉式編碼器系統
    • 旋转式编码器系统
    • TW201636580A
    • 2016-10-16
    • TW104137733
    • 2015-11-16
    • 艾斯波思光電公司ESPROS PHOTONICS AG
    • 德蕭 彼特DE COI, BEAT
    • G01D5/26G01B11/26
    • G06T7/0004G01D5/3473G01D5/36G01P3/38G06T2207/30164
    • 旋轉式編碼器系統,用於登記旋轉軸桿之旋轉角度位置及/或角速率,該旋轉軸桿沿著轉軸延伸;在該旋轉軸桿包含至少二光學記號;包含設有像素矩陣的光學感測器,該像素矩陣具有像素點;包含成像裝置,用於在實質上軸向之方向中將每一記號成像在該像素矩陣上當作記號影像;及包含評估裝置,用於讀取及評估該像素矩陣,以便決定關於該旋轉角度位置及/或角速率的資料;其中該等記號、該成像裝置、及像素點以使得該像素矩陣上之記號影像至少具有像素點的面積之方式被具體化,其中該評估裝置被具體化,以在該像素矩陣上建立該等記號影像的質心之位置。尤其是,該像素矩陣上的記號影像之質心可被以子矩陣分類法所建立。
    • 旋转式编码器系统,用于登记旋转轴杆之旋转角度位置及/或角速率,该旋转轴杆沿着转轴延伸;在该旋转轴杆包含至少二光学记号;包含设有像素矩阵的光学传感器,该像素矩阵具有像素点;包含成像设备,用于在实质上轴向之方向中将每一记号成像在该像素矩阵上当作记号影像;及包含评估设备,用于读取及评估该像素矩阵,以便决定关于该旋转角度位置及/或角速率的数据;其中该等记号、该成像设备、及像素点以使得该像素矩阵上之记号影像至少具有像素点的面积之方式被具体化,其中该评估设备被具体化,以在该像素矩阵上创建该等记号影像的质心之位置。尤其是,该像素矩阵上的记号影像之质心可被以子矩阵分类法所创建。