[发明专利]接收模组、光电检测装置及电子设备有效
申请号: | 202210404212.0 | 申请日: | 2022-04-18 |
公开(公告)号: | CN114924257B | 公开(公告)日: | 2023-07-04 |
发明(设计)人: | 李佳鹏;莫良华;吕晨晋;陈艺章;张耿立;汪浩 | 申请(专利权)人: | 深圳阜时科技有限公司 |
主分类号: | G01S7/4861 | 分类号: | G01S7/4861 |
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地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接收 模组 光电 检测 装置 电子设备 | ||
本申请提供了一种接收模组,被配置为对应感测从检测范围内不同检测区域传播回来的光信号并输出相应的光感应信号,通过分析所述光感应信号可实现对检测范围内物体的距离检测。所述接收模组感测对应检测区域的感测参数根据不同检测区域需满足的距离检测极值进行设置。本申请还提供包括所述接收模组的光电检测装置及电子设备。
技术领域
本申请属于光电检测领域,尤其涉及一种接收模组、光电检测装置及电子设备。
背景技术
飞行时间(Time of Flight,ToF)测量原理根据测量场景中被物体反射的检测光的飞行时间来计算物体的距离等三维信息。由于ToF测量具有感测距离长、精度高、能耗低等优点,被广泛应用于消费性电子产品、智能驾驶、AR/VR等领域。
利用ToF测量原理进行测距时需要发出的检测光的强度通常跟要求的测距范围远近成正相关,亦即要测得越远所需要发出的检测光强度就越高。一般的检测装置通常以最远的测距要求来统一设置检测光的发射功率,然而在许多测量场景中,沿不同方向的测距要求往往不一样,比如:沿测量场景水平方向要求的测距范围较远而偏离水平方向要求的测距范围较近,由此如果整个检测装置还是统一以最远的测距要求来设置所述光电检测装置容易造成功率的浪费,而且还容易因为反射回来的检测光强度过高而引起堆积效应(Pile-Up Effect)进而影响测距的准确度。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种能够改善现有技术问题的接收模组、光电检测装置以及电子设备。
第一方面,本申请提供一种接收模组,被配置为对应感测从检测范围内不同检测区域传播回来的光信号并输出相应的光感应信号,通过分析所述光感应信号可实现对检测范围内物体的距离检测。所述接收模组感测对应检测区域的感测参数根据不同检测区域需满足的距离检测极值进行设置。
第二方面,本申请提供一种光学检测装置,其包括如上所述的接收模组,还包括发射模组及处理模块。所述发射模组被配置为向检测范围发出用于进行距离检测的感测光束,所述处理模块被配置为分析处理所述光感应信号以在检测范围内进行距离检测。
第三方面,本申请提供一种电子设备,包括如上所述的光电检测装置,所述电子设备还包括应用模块,所述应用模块被配置为根据所述光电检测装置的检测结果实现相应的功能。
本申请的有益效果:
根据位于不同位置的检测区域各自需满足的距离检测极值来对应设置执行距离检测的接收模组的感测参数可以有效地降低光电检测装置的整体功耗,而且能够减少因反射回来的感测光束强度过高而引起的Pile-Up效应,提高光电检测装置的检测准确度。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施方式,本发明的特征及优点将变得更加明显。
图1为本申请一实施例提供的电子设备的功能模块示意图;
图2为图1中所述光电检测装置一实施例的功能模块示意图;
图3为图2中所述处理模块获得的统计直方图的示意图;
图4为图2中所述发射模组发出感测光束的发射方向的定义方式示意图;
图5为图1中所述光电检测装置在检测范围内发出的感测光束需满足的距离检测极值和相应的光功率随发射方向变化的侧向示意图;
图6为图2中所述发射模组和接收模组一种实施例的检测光路示意图;
图7为图2中所述发射模组和接收模组另一种实施例的检测光路示意图;
图8-11为图2中所述发射模组和接收模组再一种实施例的检测光路示意图;
图12为本申请一实施例提供的光电检测装置进行检测时的信号时序图;
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