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Fターム[2G065AB16]の内容

測光及び光パルスの特性測定 (19,875) | 測定光 (3,262) | 発光形態 (288) | パルス光 (204) | 繰り返し光 (92)

Fターム[2G065AB16]に分類される特許

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【課題】 外乱光による誤検出を抑制できるパルス変調型光検出装置、パルス変調型光検出方法およびそれを用いた電子機器を提供する。
【解決手段】 パルス信号に同期したパルス光を投光する発光素子14を設ける。上記パルス光に基づく検出すべき物体Aによる反射光、または透過光を受光する受光素子15を設ける。受光素子15からの受光信号により物体Aの有無を検出するための信号処理回路18を設ける。1周期中に複数回の各パルス光を発光させるための、上記パルス信号を生成する同期タイミング回路12を設ける。信号処理回路18は、上記複数回の各パルスを検出して、物体Aの有無を示す検出信号を出力するようになっている。 (もっと読む)


【課題】 屋外に設置した場合などに霧や雨のような赤外線ビームを減衰させる要因が存在するか否かに関わらず誤報を極力回避でき、高い信頼性を備えた能動型赤外線検知装置を提供する。
【解決手段】 赤外線ビームIRを出射する投光器11と、投光器11をパルス駆動する投光器駆動部12と、受信器14とを有する投光装置10と、投光器11からの赤外線ビームIRを受光する受光器21と、受光器21から所定数以上のパルスが連続して出力されないことにより赤外線ビームIRが遮断されていると判別する遮光判別部25と、赤外線ビームIRの受光状態を検出する受光状態検出部28と、受光状態の情報を受信器14へ送信する送信器29とを有する受光装置20とが備えられ、受信器14で受信される情報に基づいて投光器駆動部12におけるパルス駆動信号の周期が変更される。 (もっと読む)


【課題】 従来の光受信回路においては、受信信号は、原信号にリンギングなどが付加されたものとなりがちであったので、それを防止するために高度の回路技術を採用する必要を生じ、高価なものとなりがちであった。
【解決手段】 本発明により、受光素子からの出力から逆バイアス電圧を除く信号成分を増幅する構成とした光受信回路において、トランジスタのコレクタ−ベース間には、順方向電流利得の周波数依存性によりこのトランジスタに生じるインピーダンスの誘導性成分を低減させるために適宜な値とした抵抗、及び、コンデンサの各1が並列に接続されている光受信回路としたことで、最小限度の部品の追加でリンギングを生じないようにし課題を解決するものである。 (もっと読む)


【課題】 光子検出装置において、信号光子の偏波状態によらず高い検出効率を実現すること。
【解決手段】 信号光子10が偏波分離手段40により横偏波成分と縦偏波成分に分離される。横偏波成分の信号光子は、偏波回転手段50により偏波状態を90度回転され、縦偏波に変換された後、鏡32によりポンプレーザ22からの縦偏波のポンプ光と合波され、非線形光学素子72に入力される。他方、縦偏波成分の信号光子は、鏡34によりポンプレーザ24からの縦偏波のポンプ光と合波され、非線形光学素子74に入力される。非線形光学素子72、74において、信号光子はポンプ光により、周波数f=f+fの縦偏波の周波数変換光子に変換され、光子検出器92、94により検出される。 (もっと読む)


【課題】 フリッカの測定コストを低く抑えることができるとともに、スクリーン上の撮像範囲内の全ての点におけるフリッカを一度に測定できるフリッカ測定方法を提供すること。
【解決手段】 プロジェクタ1からの映写光を、スクリーン2に取り付けられる光センサ3によって受光する。光センサ3からの光信号Lをバンドパスフィルタ4によって濾波し、液晶パネル12を駆動する交流電圧に起因する液晶フリッカの周期波形Flcを撮像時刻検出回路5に入力する。撮像時刻検出回路5はFlcを解析して、2つの撮像時刻t、tを検出し、ビデオカメラ6がスクリーン2を撮像する。画像処理部7は、撮像された2枚の画像を差分処理し、スクリーン2上の撮像範囲内の全ての点における液晶フリッカを一度に算出する。また、光センサ3は1個で十分であるから、部品点数を削減でき、測定コストを低減できる。 (もっと読む)


【課題】 送信部より所定のキャリア周波数のパルス状の赤外線を送信するとともに赤外線受光素子を備えた受信部で前記赤外線を受信し、前記受信部で受信した赤外線の変換電流を電圧変換部にて変換電圧に変換するとともに該変換電圧から前記キャリア周波数成分を周波数成分抽出手段にて抽出し、該キャリア周波数成分の大きさが規定値以下の場合に侵入者有りと判定する判定部を備えたものにおいて、受信部に外乱光として過度の光が赤外線受光素子に照射されて変換電圧が飽和した状態となった場合に侵入者有りと誤検知されるの防止することができる赤外線防犯装置を提供する。
【解決手段】 電圧変換部3にて変換された変換電圧30が飽和した際に該飽和状態を検知して侵入者有りと判定しないか又は侵入者有りと判定するのを保留するためのローパスフィルター41およびレベル判定回路42からなる侵入者誤検知防止手段4を設けた。 (もっと読む)


【課題】 走査光学系の検査においても検査光学系のレンズフレームでの走査ビーム光束の散乱を生じさせないようにし、走査ビーム光束を取得するための有効な検査対象領域を確保し、検査対象のビーム光束のみを取得、検査できるようにする。
【解決手段】 走査位置毎の伝播角度や個体差に対応した遮光板の姿勢調整が必要となる。そのため、遮光板(18c)を対物レンズの光軸と垂直に並進する移動機構(19)を設けることで、レンズフレームでの反射、散乱を除去することを可能とする。ここで遮光板(18c)によるビーム光束の散乱、回折が懸念されるが、本実施例では対物レンズとの組合せにより、そうした散乱光や回折光が受光面に結像しない調整とすることで、解消することができる。 (もっと読む)


本発明は単一光パルスの波形を測定する装置に関するものであり、本装置は、
−初期光パルスの一連のレプリカパルス(Ri)を、初期光パルス(I)に基づいて生成する手段(1,F)と、
−これらのレプリカパルス(Ri)の振幅を互いにほぼ同じ値になるように調整するスレーブ手段(2,3,4,AMP)と、
−光サンプル(Ei)をレプリカパルス(Ri)に基づいて形成するサンプリング手段(7,Ech)と、そして
−電気信号を光サンプル(Ei)に基づいて形成する検出手段(D)と、を備える。
本発明は、単一の光パルスまたは電気パルス、或いは繰り返し周波数の低いパルスの測定に適用することができる。
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【課題】 繰り返し周期が長い信号であってもその波形情報を正確に取得できるようにする。
【解決手段】 演算手段22は、入力信号Sの波形繰り返し周期Txの整数N倍と、サンプリング周期Tsの整数Q倍との差がオフセット遅延時間ΔTとなる整数Q、Nと、その整数に応じたサンプリング周期Tsを算出する。光サンプリング部25は、算出されたサンプリング周期Tsで入力信号Sに対するサンプリングを行いう。データ取得制御手段34は、サンプリングで得られた信号Eoから、サンプリング周期TsのQ倍の周期をもつ第2のクロック信号C2に同期して、入力信号の波形情報を取得する。 (もっと読む)


本発明は、同期検波により、信号の基準レベルが良く分からず、大きい変動を受けやすい、弱い信号を測定するための電子回路に関する。
第1の相関二重サンプリングが、測定パルスの開始直前の時間T1と測定パルスの終了直前の時間T2との間に遂行され、その後、第2の相関二重サンプリングが、時間T2と測定パルスの終了後の時間T3との間に遂行される。最後に、2つの測定から生じた信号レベルの間の差がとられ、この差は、時間T1の基準レベルと時間T3の基準レベルの中間にある基準レベルに対して考えられる信号値Vmの表示である。
適用形態。周囲照明に重ね合わされた光パルスの放出及び受信された光の同期検波による、光透過又は光が通過する媒体の反射係数の測定。 (もっと読む)


高い時間分解能を有する光サンプリング装置は、ループ光路(12)を有するTOAD装置(11)を具備し、ループ光路の入口に、持続時間Tpのサンプリングされるべき光信号Siが入力され、ループ光路に沿って、供給源(16)により発生される光制御信号Scの入力点(13)が配置される。サンプリングされるべき信号に対してTOAD伝達ウインドウの時間的位置を指令に従って変化させるために、光制御信号は、遅延線(23)により適切に遅延される。ループ内には、非線形装置(14)がさらに存在する。サンプリング装置は、前記伝達ウインドウを段階的に移動し、それをサンプリングされるべき信号に対して機能させるように遅延線(23)に指令するために、制御手段(17)をさらに具備する。測定手段(18)は、TOAD出力端で伝達される平均パワーをウインドウ位置ごとに測定し、処理手段(19)は、ウインドウ位置ごとに求められた平均パワーに対して微分を実行し、それにより、入力信号Siを表現するサンプルを獲得する。
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【課題】 電子鏡部側の受光時間を短縮することにより、消費電力を少なくするようにした透過型光センサを提供する。
【解決手段】 いずれも発光と受光を行う検出部6と電子鏡部7を有し、電子鏡部7に水晶発振回路7G1と分周器7G2から成るタイミング回路7Gを設け、該タイミング回路7Gにより、検出部6から送られて来た光9を受光する場合の受光時間Tを設定する。 (もっと読む)


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