NO320062B1 - Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc. - Google Patents

Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc. Download PDF

Info

Publication number
NO320062B1
NO320062B1 NO20035142A NO20035142A NO320062B1 NO 320062 B1 NO320062 B1 NO 320062B1 NO 20035142 A NO20035142 A NO 20035142A NO 20035142 A NO20035142 A NO 20035142A NO 320062 B1 NO320062 B1 NO 320062B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
light
proximity
light source
detector
receiver
Prior art date
Application number
NO20035142A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20035142D0 (no
NO20035142L (no
Inventor
Tormod Njolstad
Original Assignee
New Interaction Devices And Te
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by New Interaction Devices And Te filed Critical New Interaction Devices And Te
Priority to NO20035142A priority Critical patent/NO320062B1/no
Publication of NO20035142D0 publication Critical patent/NO20035142D0/no
Priority to PCT/NO2004/000347 priority patent/WO2005050130A1/en
Priority to CNB2004800341744A priority patent/CN100437025C/zh
Priority to JP2006541064A priority patent/JP4832311B2/ja
Priority to EP12155191A priority patent/EP2472218A1/en
Priority to CA2544600A priority patent/CA2544600C/en
Priority to EP04800195.2A priority patent/EP1692459B1/en
Priority to KR1020067008598A priority patent/KR101109966B1/ko
Priority to AU2004291813A priority patent/AU2004291813B2/en
Priority to US10/579,334 priority patent/US7339684B2/en
Publication of NO20035142L publication Critical patent/NO20035142L/no
Publication of NO320062B1 publication Critical patent/NO320062B1/no
Priority to JP2011093177A priority patent/JP5461470B2/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/02Details
    • G01J1/04Optical or mechanical part supplementary adjustable parts
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/14Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/026Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness by measuring distance between sensor and object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders
    • G01C3/02Details
    • G01C3/06Use of electric means to obtain final indication
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/04Systems determining the presence of a target
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • G01S7/4811Constructional features, e.g. arrangements of optical elements common to transmitter and receiver

Description

Oppfinnelsen angår en anordning som kan detektere når ett eller flere målobjekt er i nærhet av sine respektive referanseflater eller referanseobjekt.
Det finnes i dag flere kjente teknikker for å avgjøre om et målobjekt er i nærheten av en referanseflate eller annet referanseobjekt.
Nærhetsdeteksjon har interesse i blant annet industrielle, automotive og avioniske systemer. Systemene kan ved hjelp av nærhetsdetektorer rapportere sin egen posisjon relativt til referanseobjekter og rapportere tilstander som for eksempel å fastslå tilstanden til ventiler (åpen,lukket) utstyrt med slike nærhetsdetektorer. I automatiske eller autonome systemer kan systemene selv reagere på tilstandene til nærhetsdetektorer og andre sensorer med å endre hastighet eller fartsretning, og eventuelt utføre en serie ulike operasjoner avhengig av systemets totale tilstand.
Nærhetsdetektorer har vanligvis den egenskap at det ikke kreves fysisk kontakt mellom det nevnte målobjekt og nevnte referanseobjekt for å fastslå at de to er nær hverandre. I noen tilfeller er det også avgjørende at det ikke kreves fysisk kontakt mellom detektorsystem og ett eller flere av de to nevnte objekter, og at nærhetsdeteksjonen dermed oppnås ved fjernmåling. Det er også ønskelig at utrustningen på de to nevnte objektene ikke krever elektrisk eller annen energi. Det kan videre være avgjørende at utrustningen har lav vekt. Det kan også være avgjørende at utrustningen er enkel og er billig å produsere. I mange tilfeller vil det kunne være viktig at utrustningen ikke krever vedlikehold. Videre er det ofte viktig at utrustningen eller målemetoden ikke påvirker målobjekt eller omgivelser med eksempelvis forstyrrende elektriske eller magnetiske felter. Ved bruk i medisinsk utstyr vil det være strenge krav til at utrustningen ikke kan skade pasienten. Den foreliggende oppfinnelse tilfredsstiller alle de nevnte hensyn.
En rekke ulike nærhetsdetektorprinsipper er kjent, for eksempel basert på ultralyd, ganglengdemåling etc.
(US6114950,DE3235028, US5144593), triangulering med synlig eller usynlig lys(W09219984), optisk differensiell fasemåling (US4752799), fiberoptiske sensorer (US6498654), laser-baserte prinsipper (DE2448898), magnetiske prinsipper (US6127821, US2003173957) etc.
US 5,200,604 beskriver en optisk nærhetsdetektorer for en sonde i en laserskalpellanordning. Nærhetsdetektoren består av en lyskilde, en lysleder som leder lyset ut til en utgangsapertur og en lysdetektor som mottar lys via en lysleder gjennom en apertur i nærheten av utgangsaperturen. Nærheten til en referanseflate beregnes ut fra lysintensiteten som reflekteres. Hensikten er å unngå at en laser-skalpell utløses før det er kontakt med vevet det skal skjæres i.
US 4,991,509 beskriver en metode og anordning for å bestemme avstanden mellom et objekt og en referanseflate. Nærhetsdetektoren består av en lyskilde, en lysleder som leder lyset ut til en utgangsapertur og en lysdetektor som mottar lys via en lysleder gjennom en apertur i nærheten av utgangsaperturen. De to aperturene har en viss avstand fra hverandre slik at den utsendte lyskjegle i større eller mindre grad overlapper det synsfelt som lysdetektoren fanger opp gjennom inngangsaperturen. Nærheten til en referanseflate beregnes ut fra lysintensiteten som reflekteres.
De to patentene US 5,200,604 og US 4,991,509 beskriver nærhetsdeteksjon ved hjelp av et prinsipp der kilde og detektor står i en viss innbyrdes avstand slik at lyskjeglen fra lyskilden og synsfeltet til lysdetektoren vil dekke et felles volum eller en felles flate på referanseobjektet som vil variere avhengig av avstand mellom målobjekt og referanseflate og som derved vil representere en varierende tilbakespredt lysintensitet. Disse patentene baseres ikke på linser eller krumme speil med tilhørende fokallengder som definerer nærhetsdeteksjonen. Patentene omtaler ikke anordninger der lyskildens lyskjegle og lysdetektorens synsvinkel er sammenfallende, tvert i mot kreves det en spesifisert lateral avstand mellom de to aperturene slik at lyskjegle og lysdetektor får delvis overlappende deknings-område. Dette er avhengig av avstand til referanseflaten og det varierende overlappende området gir en varierende tilbakespredt lysintensitet som kan måles med lysdetektoren. De to patentene forutsetter altså lateral avstand mellom inngangsaperture og utgangsaperture for at anordningene skal fungere, mens den foreliggende oppfinnelsen ikke krever at inngangsaperture og utgangsaperture skal være atskilt i lateral avstand.
Ved anordningen ifølge foreliggende oppfinnelsen vil nevnte målobjekt og nevnte referanseflate eller referanseobjekt belyses helt eller delvis med lys, der det nevnte lys har et spekter i eller utenfor det synlige området. Lysdetektoren kan være et kamera med etterfølgende analog og/eller også digital signalbehandling og/eller også digital billedbehandling, eller kan i en enklere utførelse være sammensatt av en eller flere optiske fotodetektorer med etterfølgende deteksjonselektronikk. Belysningen kan være pulset eller modulert for å skille den fra annen belysning, og en slik modulasjon kan også være synkronisert med lys-deteksjonen.
Nærmere angivelser av anordningen ifølge oppfinnelsen samt de nye og særegne trekk ved denne, er å finne i patent kravene.
Oppfinnelsen skal i det etterfølgende forklares nærmere med henvisning til de vedføyde tegningene, hvor: Fig. 1 illustrerer en utførelsesform av nærhetsdetektoren. Fig. 2 illustrerer en utførelsesform av et system av nærhetsdetektorer med felles lyskilde og felles lysdeteksjon med kamera og datamaskin eller lignende digitalt system for bildeinnsamling, databearbeiding, visning, kommunikasjon og utføring av relatert programvare.
Fig. 3 illustrerer en utførelsesform der lyskilden er
tilordnet målobjektet.
Fig. 4-6 viser forskjellige varianter av utførelsesformer ifølge oppfinnelsen. Fig. 1 viser en utførelsesform av nærhetsdetektoren. Nevnte belysningskilde 1 og nevnte lysdetektor 3 vil ha mest mulig nærliggende og mest mulig parallelle akser rettet mot målobjektet 2, mens målobjektet vil utstyres med en konveks linse 4 (bestående av et eller flere linseelement, alterna-tivt en kule eller sylinderstav) eller et konkavt speil (eller gruppe av flere speil med ulik krumning), som representerer en spesifisert fokallengde 7. Nærhetsdeteksjon kan oppnås når en slik linse/speil-konfigurasjon på et slikt målobjekt har en avstand til en slik referanseflate eller referanseobjekt som er tilsvarende 7 denne spesifiserte fokallengden, mens lyset i liten grad tilbakespres gjennom nevnte linse/speil ved større avstand 8 eller kortere avstand 6. Nevnte referanseflate 6,7,8 eller referanseobjekt må ha en viss reflektivitet slik at ikke alt innfallende lys blir absorbert. Under slike betingelser vil nærhet mellom nevnte målobjekt og nevnte referanseflate eller referanseobjekt kunne detekteres gjennom at nevnte linse/speil-anordning lyser opp, ved at det innfallende lyset fra nevnte belysningskilde gjennom den nevnte linse/speil-anordning tilbakespres fra nevnte referanseflate eller referanseobjekt til nevnte detektor gjennom nevnte linse/speil-anordning fordi avstanden mellom målobjektets nevnte linse/speil-anordning og referanseflaten er tilsvarende. Ved å sammen-likne lysintensitetsnivået med et fast eller dynamisk referansenivå er det mulig å detektere at det nevnte lysintensitetsnivået under disse nevnte betingelsene er for-høyet. Referansenivået kan være statisk, dynamisk eller settbart basert på målinger. Dersom belysningen er modulert, og eller også har synkronisert deteksjon vil muligheten reduseres for at tilfeldig annen belysning gir falsk deteksjon.
Som "mottager" (lysdetektor) kan tenkes også det menneskelige øye (operatørens syn) istedenfor et kamera eller lignende, idet mottagerinnretningen i så fall er utformet for å samvirke med operatørens/brukerens øye.
Den foreslåtte løsning vil i en foretrukket utgave kun ha nevnte linse/speil-anordning montert på nevnte målobjekt, mens nevnte belysningskilde og nevnte detektor er skilt fra målobjektet og referanseobjektet. Videre kan denne belysningskilden og denne detektoren være separert fra hverandre, sålenge detektoren er i aksen til det tilbakespredte lyset fra linse/speil-anordingen. I en annen foretrukket utgave som illustrert i Figur 3 kan belysningskilden 1 kan være lokali-sert på målobjektet 2 mens lysdetektoren 3 kan være plassert i et annet stasjonært eller mobilt punkt. I en tredje foretrukket utgave som illustrert i Figur 4 er detektoren 3 plassert på målobjekt 2 mens belysningskilden er plassert i et annet stasjonært eller mobilt punkt. I en fjerde foretrukket utgave som illustrert i Figur 5 er både detektoren og belysningskilden plassert på målobjektet.
I en femte foretrukket utgave som illustrert i Figur 6 er et konkavt speil 4 brukt som fokuserende optisk element plassert på målobjektet 2. Det er også mulig å endre akseretning til nevnte lysdetektor relativt til akseretning for nevnte belysningskilde ved hjelp av ekstra speil og/eller andre optiske elementer. Se varianter inntegnet ved 3a-14 på fig. 3.
En utførelsesform for et system for nærhetsbestemmelse og/eller også posisjonsbestemmelse 11 for benyttelse sammen med anordning(er) 9 som gjør det mulig å detektere når ett eller flere målobjekt er i nærheten av sine respektive referanseflater 6,7,8 eller referanseobjekt 6,7,8 er illustrert i Fig. 2. I denne utførelsesformen er det en eller et flertall nærhetsdetektorer med felles lyskilde og felles lysdeteksjon ved hjelp av kamera, og en datamaskin eller lignende digitalt system for bildeinnsamling, databearbeiding, visning, kommunikasjon og utføring av relatert programvare. Analog og/eller digital signalbehandling av bilde-pikslene vil ofte være nødvendig for å gjøre en sikker nærhetsdeteksjon, der også ulike referansenivåer brukes og også kan estimeres.
Oppfinnelsen vedrører det generelle prinsippet for nærhetsdeteksjon. Som beskrevet over kan nærhetsdetektorer ha betydelige industrielle muligheter innen ulike anvendelsesområder. Bruk av ny lavkostnads kamerateknologi og andre moderne optiske solid-state sensorer sammen med moderne belysningskilder som lasere, laserdioder og lysdioder etc. som enkelt kan moduleres eller pulses, gir prinsippene et stort anvendelses- og lønnsomhetspotensiale. Anvendelsene kan være der dimensjonene som skal overvåkes er store, eller der avstandene er på millimeter eller mikrometernivå.
Oppfinnelsen vil generelt kunne brukes sammen med anordninger for lateral posisjonsbestemmelse og bestemmelse av målobjekters orientering. Oppfinnelsen kan utnyttes sammen med posisjonerings- og orienteringsprinsippene i norsk patent 311740 (tilsvarer PCT/NO01/00369) i generelle tilfeller der man ønsker å detektere posisjonene og/eller også orienter-ingene til ett eller flere målobjekter i observasjonsplanet og samtidig også fastslå nærhet til ett eller flere referanseobjekter og/eller også fastslå ulike detaljer med hensyn til objektenes tilstand. Publikasjonen PCT/NO01/00369 dekker også generelt det å posisjonsbestemme og/eller også finne orientering til ett eller flere merkede målobjekter i et område eller observasjonsrom, og ved et flertall regi-streringer også kunne beregne bevegelsesretning og -hastighet for målobjektene.
Et eksempel på en aktuell spesiell anvendelse av oppfinnelsen er nærhetsdetektering av skriveredskap og pekeverktøy som brukes i forbindelse med dataprosjektører. Et slikt system som anvender et kamera/synssystem som sensor og en dataprosjektør som belysningskilde er beskrevet i norsk patent 311740 (og PCT/NO01/00369). Disse patentene beskriver både et system for peking og tegning og skriving i data-pros jektørbildet og beskrivelse av mulige utforminger/- prinsipper av tegne-, skrive- og pekeredskapet og dets egenskaper, der et slikt redskap er utstyrt med en visuelt mønstret spiss med kodingsteorisk gode mønstre for god posisjonsbestemmelse i prosjektørbildeplanet. Disse patentene dekker også ulike former for aktiveringsprinsipper som for eksempel nærhetsdeteksjon ved direkte mekanisk berøring av skriveunderlaget, til forskjell fra nærhetsdeteksjon med prinsipper slik som her beskrevet. Det foreliggende nye prinsippet for nærhetsdeteksjon vil som nevnt kunne brukes alene eller sammen med ulike prinsipper for lateral eller romlig posisjons- og orienteringsbestemmelse av dette tegne-, skrive- og pekeredskapet. En kombinasjon av oppfinnelsen med posisjonerings- og orienteringsanordningene i norsk patent 311740 (PCT/NO01/00369) kan som beskrevet i forrige avsnitt brukes generelt der man ønsker å detektere posisjonen til ett eller flere målobjekter og også fastslå nærhet til referanseobjekter og/eller fastslå objektenes tilstand. Spesielt vil denne kombinasjonen av den her beskrevne nærhetsdetektoren med ett eller begge av de to nevnte patentene kunne danne grunnlag for et peke-, tegne- og skriveredskap med spesielt robust deteksjon og et svært godt lønnsomhetspotensiale. Videre vil denne kombinasjonen generelt kunne gi robust nærhetsdeteksjon og posisjons- og orienteringsregistrering av et antall merkede objekter i et område.
Oppfinnelsen vil også kunne utnyttes for nærhetsdeteksjon i et slikt tegne-, skrive- og pekeredskap selv om ikke prinsippene for posisjonsbestemmelse, og/eller også orienteringsbestemmelse, i prosjektørbildeplanet i de to
ovennevnte patentene, anvendes.
En av flere foretrukne utførelsesformer ville kunne være som i Fig. 2, men hvor lyskilden er en dataprosjektør og lysdetektoren er et kamera med digital deteksjonselektronikk som er plassert nær dataprosjektøren og med sin akse mest mulig parallelt med dataprosjektørens akse. I en foretrukket utførelsesform er kamera med digital deteksjonselektronikk innlemmet i dataprosjektøren. Systemet i Fig. 2 vil kunne detektere hvorvidt et interaksjonshjelpemiddel, slik som for eksempel et tegne-, skrive- eller pekeredskap, er i avstand fra eller er nært inntil skriveunderlaget (for eksempel veggen, bordet, tavla, bakprojeksjonsskjermen). Systemet i Fig. 2 vil også kunne detektere hvorvidt knapper eller andre innstillinger på tegneredskapet er trykket inn eller på annen måte aktivert ved å detektere avstand/nærhet mellom relaterte målobjekter og referanseobjekter.
Også nærhetsdeteksjon som beskrevet over, men der lyskilden ikke nødvendigvis er dataprosjektøren men en selvstendig konstant, pulset eller modulert lyskilde med synlig eller usynlig lys, kan komplettere slike systemer for gjøre dem mer robuste og redundante.
Oppfinnelsen vedrører nærhetsdeteksjon og posisjonsbestemmelse. Nærhetsdeteksjon har generell interesse og mange anvendelsesområder. Optisk nærhetsdeteksjon med det beskrevne prinsipp er spesielt attraktivt ettersom ny kamerateknologi og andre moderne optiske sensorer og belysningskilder er blitt tilgjengelige.
Oppfinnelsen tillater at lysdetektor og/eller lyskilde er skilt fra målobjekt og referanseobjekt. Oppfinnelsen muliggjør derved at det ved fjernmåling kan avgjøres om målobjektet og referanseobjektet er i nærhet av hverandre. Også tilstander til målobjektet kan avleses ved hjelp av slik fjernmåling.
Det er videre mulig å anordne et lysdetektorsystem som er innrettet til å oppta en eller flere målinger eller et kamerasystem innrettet til å oppta ett eller flere bilder hvorav i det minste en måling eller ett bilde gjør det mulig å avgjøre graden av tilbakespredt lysintensitet gjennom linse, speilelement eller linse/speil-system i anordningen. Det kan også inngå nærhetsbestemmende og/eller posisjons-bestemmende midler for bestemmelse av objekters nærhet og/eller posisjon ved at direkte måleverdier eller bilde-punkter, eller filtrerte utgaver av disse, er høyere enn en viss referanseverdi, for dermed å kunne fastslå at tilhørende måleobjekt og tilhørende referanseobjekt er i nærheten av hverandre. Informasjon om nærhet og/eller posisjon for disse måleobjektene, så vel som målingene og bildene i seg selv, kan samles inn fortløpende av en datamaskin, mikroprosessor eller annen digital krets og videresendes til andre data-maskiner eller lignende, direkte eller på forespørsel. Informasjonen kan benyttes til å følge, overvåke og/eller styre objektene som observeres, og/eller styre ett eller flere datamaskinprogrammer avhengig av denne nærhets-og/eller posisjonsinformasjon.

Claims (12)

1. Anordning til å detektere nærhet mellom et første objekt og et annet objekt, omfattende en lyskilde (1) og en mottager for resulterende tilbakespredt lys fra det andre objektet ved belysning av dette fra lyskilden (1), der intensiteten av tilbakespredt lys til mottageren benyttes som mål på nevnte nærhet, karakterisert ved at det første objektet (2) omfatter en optisk innretning (4) som har et fokalplan (7) og som er innrettet til å belyses av lyskilden (1), at aksene for lysstrålene fra lyskilden (1) og tilbakespredning til mottageren har innbyrdes nærliggende og tilnærmet parallelle eller sammenfallende partier, og at nevnte nærhet tilsvarer en avstand mellom det første objektet (2) og det andre objektet (6,8) der det andre objektet befinner seg tilnærmet i fokalplanet.
2. Anordning ifølge krav 1, der mottageren er en lysdetektor (3) innrettet til å motta resulterende tilbakespredt lys fra det andre objektet.
3. Anordning ifølge krav 1 eller 2, der lyskilden (1) og/eller mottageren, eventuelt lysdetektoren (3) er plassert på det første objektet (2).
4. Anordning ifølge krav 1, 2 eller 3, der de nevnte akser utenom de nevnte partier har avvikende retninger, så som ved bruk av speil, optiske fibre eller lysledere (14).
5. Anordning ifølge et av krav 2-4, der lyskilden (1) er innrettet til å avgi modulert evt. pulset lys, og lysdetektoren (3) er synkronisert med slik modulering evt. pulsing.
6. Anordning ifølge et av kravene 2-5, der lysdetektoren omfatter et kamera (3).
7. Anordning ifølge et av kravene 1-6, der den optiske innretningen (4) har i det minste to fokalplan for bestemmelse av nevnte nærhet i minst to relative posisjoner av det første objektet (2) og det andre objektet (6,8).
8. Anordning ifølge et av kravene 2-7, der intensiteten av tilbakespredt lys til lysdetektoren (3) sammenlignes med et forutbestemt og fortrinnsvis innstillbart nivå, for deteksjon av nevnte nærhet.
9. Anordning ifølge et av kravene 2-8, der lyskilden (1) og lysdetektoren (3) er plassert separat i forhold til hverandre .
10. Anordning ifølge et av kravene 1-9, der lyskilden utgjøres av en dataprosjektør (fig. 2).
11. Anordning ifølge krav 1, der mottageren er innrettet til å samvirke med et øye tilhørende en bruker av anordningen.
12. Tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresenta-sjon, datastøttet arbeid eller interaktivt arbeid med datamaskin, der en anordning ifølge et av kravene 1-11 er inkorporert i redskapet.
NO20035142A 2003-11-19 2003-11-19 Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc. NO320062B1 (no)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20035142A NO320062B1 (no) 2003-11-19 2003-11-19 Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc.
US10/579,334 US7339684B2 (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
EP12155191A EP2472218A1 (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
CNB2004800341744A CN100437025C (zh) 2003-11-19 2004-11-12 接近检测器
JP2006541064A JP4832311B2 (ja) 2003-11-19 2004-11-12 近接度検出器
PCT/NO2004/000347 WO2005050130A1 (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
CA2544600A CA2544600C (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
EP04800195.2A EP1692459B1 (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
KR1020067008598A KR101109966B1 (ko) 2003-11-19 2004-11-12 근접 검출기
AU2004291813A AU2004291813B2 (en) 2003-11-19 2004-11-12 Proximity detector
JP2011093177A JP5461470B2 (ja) 2003-11-19 2011-04-19 近接度検出器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20035142A NO320062B1 (no) 2003-11-19 2003-11-19 Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20035142D0 NO20035142D0 (no) 2003-11-19
NO20035142L NO20035142L (no) 2005-05-20
NO320062B1 true NO320062B1 (no) 2005-10-17

Family

ID=30439575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20035142A NO320062B1 (no) 2003-11-19 2003-11-19 Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7339684B2 (no)
EP (2) EP2472218A1 (no)
JP (2) JP4832311B2 (no)
KR (1) KR101109966B1 (no)
CN (1) CN100437025C (no)
AU (1) AU2004291813B2 (no)
CA (1) CA2544600C (no)
NO (1) NO320062B1 (no)
WO (1) WO2005050130A1 (no)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8494805B2 (en) 2005-11-28 2013-07-23 Orthosensor Method and system for assessing orthopedic alignment using tracking sensors
US8169404B1 (en) 2006-08-15 2012-05-01 Navisense Method and device for planary sensory detection
US8421642B1 (en) 2006-08-24 2013-04-16 Navisense System and method for sensorized user interface
US7978091B2 (en) * 2006-08-24 2011-07-12 Navisense Method and device for a touchless interface
US7961173B2 (en) * 2006-09-05 2011-06-14 Navisense Method and apparatus for touchless calibration
US8316324B2 (en) * 2006-09-05 2012-11-20 Navisense Method and apparatus for touchless control of a device
US8354997B2 (en) * 2006-10-31 2013-01-15 Navisense Touchless user interface for a mobile device
US8904312B2 (en) * 2006-11-09 2014-12-02 Navisense Method and device for touchless signing and recognition
US8793621B2 (en) * 2006-11-09 2014-07-29 Navisense Method and device to control touchless recognition
US8060841B2 (en) * 2007-03-19 2011-11-15 Navisense Method and device for touchless media searching
US20080252595A1 (en) * 2007-04-11 2008-10-16 Marc Boillot Method and Device for Virtual Navigation and Voice Processing
US20080284726A1 (en) * 2007-05-17 2008-11-20 Marc Boillot System and Method for Sensory Based Media Control
CA2711699A1 (en) * 2008-01-09 2009-07-16 Array Biopharma Inc. Hydroxylated pyrimidyl cyclopentanes as akt protein kinase inhibitors
US9189083B2 (en) 2008-03-18 2015-11-17 Orthosensor Inc. Method and system for media presentation during operative workflow
US8324602B2 (en) * 2009-04-14 2012-12-04 Intersil Americas Inc. Optical sensors that reduce specular reflections
US8258453B2 (en) * 2009-04-29 2012-09-04 Intersil Americas Inc. Long range proximity and/or motion detector with ambient light detection capabilities
US9011448B2 (en) * 2009-12-31 2015-04-21 Orthosensor Inc. Orthopedic navigation system with sensorized devices
GB2487043B (en) 2010-12-14 2013-08-14 Epson Norway Res And Dev As Camera-based multi-touch interaction and illumination system and method
US8639400B1 (en) 2012-09-26 2014-01-28 Silverlit Limited Altitude control of an indoor flying toy
CN104122541B (zh) 2013-04-28 2016-08-17 意法半导体研发(深圳)有限公司 具有互连层的接近检测器设备及相关方法
US10198647B2 (en) * 2015-09-25 2019-02-05 Datalogic IP Tech, S.r.l. Compact imaging module with range finder
CN105433983B (zh) * 2015-12-15 2019-01-22 北京汇影互联科技有限公司 一种超声诊断设备及切换超声探头工作状态的方法
JP6629118B2 (ja) * 2016-03-30 2020-01-15 三菱重工業株式会社 光学センサ及び回転機械
US11073615B2 (en) * 2018-08-20 2021-07-27 Lite-On Singapore Pte. Ltd. Proximity sensor module with two sensors
US20200100204A1 (en) * 2018-09-21 2020-03-26 Honeywell International Inc. Location tracker
AU2021212613A1 (en) 2020-01-31 2022-08-11 American Sterilizer Company Proximity detection for a surgical light

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2448898C1 (de) 1974-10-15 1998-05-14 Telefunken Systemtechnik Annäherungszünder
DE3235028A1 (de) 1982-09-22 1984-03-22 Josef 3150 Peine Teichmann Annaeherungsschaltvorrichtung
US4991509A (en) 1983-06-24 1991-02-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical proximity detector
DE3338807C2 (de) 1983-10-26 1989-02-02 Klaus Hermle Optoelektronischer Näherungsschalter
FR2560377B1 (fr) * 1984-02-29 1988-05-13 Commissariat Energie Atomique Dispositif optique de mesure de proximite de surface et son application au releve du profil d'une surface
US4752799A (en) * 1986-07-07 1988-06-21 Honeywell Inc. Optical proximity sensing optics
JPS63259521A (ja) * 1987-04-16 1988-10-26 Olympus Optical Co Ltd 複合型合焦検出装置
DE4013743A1 (de) * 1990-04-28 1991-11-07 Klaschka Ind Elektronik Optischer abstandsschalter
CN2070442U (zh) * 1990-08-12 1991-01-30 广西师范大学秀峰电器厂 无接触式光电***
JPH04100015A (ja) * 1990-08-20 1992-04-02 Toshiba Corp 投光装置及び光走査装置
EP0484565A1 (de) 1990-11-05 1992-05-13 Siemens Aktiengesellschaft Integrierte Selbststeuerung bei Ultraschall-Näherungsschaltern
FI91999C (fi) 1991-05-03 1994-09-12 Valtion Teknillinen Laite kohteen paikallistamiseksi ja valolähetin
US5200604A (en) 1991-08-07 1993-04-06 Laser Engineering, Inc. Handpiece optical proximity detector for disabling surgical laser beam
JP2511391B2 (ja) * 1991-12-04 1996-06-26 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 光学式間隔センサ
JPH06260393A (ja) * 1993-03-09 1994-09-16 Hitachi Ltd 位置決め装置
US5504345A (en) * 1994-04-14 1996-04-02 Hama Laboratories, Inc. Dual beam sensor and edge detection system and method
JP3461566B2 (ja) * 1994-05-25 2003-10-27 富士写真光機株式会社 円錐形状測定用干渉計
JPH09304684A (ja) * 1996-05-15 1997-11-28 Citizen Watch Co Ltd 収束型オ−トフォ−カス法
JP3507262B2 (ja) * 1996-08-30 2004-03-15 松下電器産業株式会社 表面検査装置
US6127821A (en) 1997-06-02 2000-10-03 The Cherry Corporation System for adjusting a magnetic sensor to detect the presence of ferrous objects
JP3299144B2 (ja) * 1997-07-10 2002-07-08 住友重機械工業株式会社 近接露光に適用される位置検出装置及び位置検出方法
JPH11192573A (ja) * 1998-01-08 1999-07-21 Nissan Motor Co Ltd レーザ加工装置及び加工方法
JP3653419B2 (ja) * 1998-06-26 2005-05-25 松下電器産業株式会社 プロジェクタ
JP2000241874A (ja) * 1999-02-19 2000-09-08 Nec Corp プロジェクタの自動画面位置調整方法及び装置
US6114950A (en) 1999-05-03 2000-09-05 Specam Technologies, Inc. Obstacle proximity warning device for vehicles
US6498654B1 (en) 1999-06-11 2002-12-24 Harco Laboratories, Inc. Optical proximity detector
NO20004514A (no) * 2000-09-11 2002-01-14 Njoelstad Tormod Tegne-, skrive- og peke-redskap for datamaskinbaserte presentasjoner og kontorarbeid
JP2002123953A (ja) * 2000-10-12 2002-04-26 Hitachi Ltd 高密度光記録装置
KR20010044477A (ko) * 2001-02-24 2001-06-05 최원하 레이저를 이용한 거리 측정 장치 및 방법
DE10141544A1 (de) * 2001-08-24 2003-03-13 Eppendorf Ag Vorrichtung zur Behandlung von Flüssigkeiten und Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung
US20030173957A1 (en) 2001-08-29 2003-09-18 Microlab, Inc. Micro magnetic proximity sensor
US6900451B2 (en) * 2001-11-08 2005-05-31 Multimextrixs, Llc Mapping sensor system for detecting positions of flat objects

Also Published As

Publication number Publication date
KR101109966B1 (ko) 2012-02-24
WO2005050130A1 (en) 2005-06-02
AU2004291813A1 (en) 2005-06-02
CN100437025C (zh) 2008-11-26
EP1692459A1 (en) 2006-08-23
JP4832311B2 (ja) 2011-12-07
US20070127039A1 (en) 2007-06-07
JP2011141296A (ja) 2011-07-21
JP2007514144A (ja) 2007-05-31
CN1882820A (zh) 2006-12-20
CA2544600A1 (en) 2005-06-02
NO20035142D0 (no) 2003-11-19
KR20060111482A (ko) 2006-10-27
EP1692459B1 (en) 2017-03-15
NO20035142L (no) 2005-05-20
CA2544600C (en) 2011-09-13
JP5461470B2 (ja) 2014-04-02
US7339684B2 (en) 2008-03-04
AU2004291813B2 (en) 2009-05-14
EP2472218A1 (en) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO320062B1 (no) Anordning til a detektere naerhet mellom et forste objekt (malobjekt) og et annet objekt (referanseobjekt), samt tegne-, skrive- og/eller pekeredskap for datapresentasjon etc.
US8786834B2 (en) Optical distance measuring apparatus
US9322654B2 (en) Laser tracker with a target sensing unit for target tracking and orientation detection
US8483806B2 (en) Systems and methods for non-contact biometric sensing
EP2201400B1 (en) Wide field of view optical tracking system
US10816664B2 (en) Observation device having an eye-controlled laser rangefinder
US7301617B2 (en) Surveying apparatus
JP6661656B2 (ja) 医療機器
JP2017517362A (ja) 虹彩角膜領域を観察する光学機器、および虹彩角膜領域の測定と評価の少なくとも一方を行なう方法
US7514668B2 (en) Optical navigation device that utilizes a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) configured to emit visible coherent light
CN110799929A (zh) 用于计算机媒介现实的显示设备
RU2540154C2 (ru) Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
JP4052908B2 (ja) 光学式座標入力システム
MXPA06005438A (en) Proximity detector
US6900730B2 (en) Heat source locator
JP6533690B2 (ja) 三次元位置計測システム
JPH09166418A (ja) 位置計測装置および位置計測用発光器
KR20160125265A (ko) PLC 및 LiFi를 이용한 대상위치 또는 대상 움직임 검출방법

Legal Events

Date Code Title Description
CREP Change of representative

Representative=s name: ABC-PATENT, SIVILING. ROLF CHR. B. LARSEN AS, POST

MM1K Lapsed by not paying the annual fees