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DE102006043615A1 - Obstacle i.e. jamming situation, detecting method for opening region of e.g. trunk lid opening, involves determining and analyzing actual reflectance coefficient, actual phase position and running time of light beam of opening region - Google Patents

Obstacle i.e. jamming situation, detecting method for opening region of e.g. trunk lid opening, involves determining and analyzing actual reflectance coefficient, actual phase position and running time of light beam of opening region Download PDF

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DE102006043615A1
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DE
Germany
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opening
light beam
current
phase position
obstacle
Prior art date
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Withdrawn
Application number
DE102006043615A
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German (de)
Inventor
Wolfgang Schulter
Norbert Stuhler
Jochen Zwick
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Conti Temic Microelectronic GmbH
Original Assignee
Conti Temic Microelectronic GmbH
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Publication date
Application filed by Conti Temic Microelectronic GmbH filed Critical Conti Temic Microelectronic GmbH
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Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

The method involves scanning, radiating and receiving a light beam (Ls) of an opening region (1) of a lockable opening (2), and determining and analyzing an actual reflectance coefficient, an actual phase position and a running time of the light beam. The reflectance coefficient and/or the phase position are analyzed based on a reference reflectance coefficient and/or reference phase positions for a preset reference point. A reflector arranged within the opening region and opening edges (4.1-4.4) are used as a reference point. An independent claim is also included for a device for detecting an obstacle within an opening region of a lockable opening.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erkennen eines Hindernisses in einem Öffnungsbereich einer verschließbaren Öffnung, insbesondere für eine möglichst frühzeitige Erkennung von Einklemmsituationen bei elektrisch angetriebenen Verstellantrieben in Kraftfahrzeugen wie z.B. Verdeck, Fensterheber, Kofferraumdeckel, Schiebetüren und Schiebedächer zum Öffnen oder Schließen von betreffenden Öffnungen sowie für diverse Einklemmsituationen bei elektrisch angetriebenen Sitzverstelleinrichtungen.The The invention relates to a method and a device for detecting an obstacle in an opening area a closable opening, in particular for one preferably early Detection of pinching situations with electrically driven adjusting drives in motor vehicles such as e.g. Hood, windows, trunk lid, sliding doors and sunroofs to open or close from relevant openings also for various pinching situations with electrically driven seat adjustment devices.

Für Verstellantriebe, die verschiedene Öffnungen verschließen, gibt es diverse Vorschriften und Richtlinien wie z.B. die 74/60/EWG der Europäischen Union, die EC21 von der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), die FMVSS118 von der amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration. All diese Vorschriften fordern unter bestimmten Betriebs- und Prüfbedingungen eine Begrenzung der Einklemmkraft auf maximal 100 Newton. Insbesondere soll ein 4 mm Prüfstab noch als Hindernis erkannt werden.For adjusting drives, the different openings close, There are various regulations and guidelines, such as the 74/60 / EEC the European Union, the EC21 of the UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), the FMVSS118 from the American National Highway Traffic Safety Administration. All of these regulations require certain operating and test conditions a limitation of the clamping force to a maximum of 100 Newton. Especially should a 4 mm test rod still be recognized as an obstacle.

Aus dem Stand der Technik sind Verfahren bekannt, welche die Belastung eines Antriebs- oder Stellmotors auswerten und damit indirekt auf einen Einklemmfall schließen, wenn die Belastung des Motors über ein erwartetes Maß hinausgeht. Diese indirekten Verfahren haben den Nachteil, dass tatsächlich eine Einklemmkraft aufgebaut werden muss und im System ein aktuelles Lastprofil hinterlegt sein muss, um ein Überschreiten einer maximal zulässigen Klemmkraft detektieren zu können. Darüber hinaus ist es notwendig, die Position des Ver stellantriebs zu kennen. Dies wird nach dem Stand der Technik mittels zusätzlicher Hallsensoren am Motor realisiert.Out In the prior art methods are known which the load evaluate a drive or servomotor and thus indirectly on close a trap, when the load of the engine over an expected amount goes out. These indirect methods have the disadvantage that actually a Einklemmkraft must be established and in the system a current Load profile must be stored in order to exceed a maximum permissible To detect clamping force. About that In addition, it is necessary to know the position of the Verstellantriebs. This is realized according to the prior art by means of additional Hall sensors on the engine.

Direkte Verfahren sind beispielsweise aus der EP 1 082 513 B1 bekannt, bei der Kontakte im Dichtungsgummi angeordnet sind. Weiterhin sind Verfahren bekannt, welche auf Ultraschall basieren (z.B. EP 1 002 922 A2 ), oder optisch nach dem Lichtschrankenprinzip arbeiten, um ein Hindernis zu detektieren bevor ein Kontakt und damit ein Einklemmfall eintritt. Bei den bekannten, indirekten Methoden wird ein mögliches Einklemmen erst nach Aufbau einer Klemmkraft erkannt. Für viele Anwendungen im Komfortbereich wäre es aber wünschenswert, einen direkten Einklemmschutz zu haben, beispielsweise um Verletzungen beim Schließen von Kofferraumdeckeln, (Schiebe-) Türen, Hub- und Schiebedächern zu verhindern. Aber auch im Anwendungsbereich des klassischen indirekten Einklemmschutzes wäre eine direkte Methode von Vorteil, weil eine berührungsfreie und damit 0-Kraft-Erkennung möglich scheint.Direct methods are for example from EP 1 082 513 B1 known, are arranged in the contacts in the sealing rubber. Furthermore, methods are known which are based on ultrasound (eg EP 1 002 922 A2 ), or optically work according to the light barrier principle to detect an obstacle before a contact and thus a trapping case occurs. In the known, indirect methods, a possible pinching is recognized only after a clamping force has been built up. For many applications in the comfort sector, however, it would be desirable to have a direct anti-trap protection, for example to prevent injury when closing trunk lids, (sliding) doors, lifting and sliding roofs. But also in the scope of the classical indirect anti-pinch protection, a direct method would be advantageous because a non-contact and thus 0-force detection seems possible.

Bei den direkten Verfahren sind darüber hinaus Ultraschallverfahren bekannt, die aber bei Nässe zu Fehlfunktion neigen. Weiterhin gibt es Materialien, besonders bestimmte Textilien, welche die Wellen im Wesentlichen absorbieren, so dass nur eine minimale Reflexion erfolgt. Das gleiche gilt für die optischen Verfahren nach dem Lichtschranken- oder Reflexionsprinzip. Allen bisher bekannten, direkt arbeitenden Prinzipien ist gemeinsam, dass kleine Objekte (4 mm-Stab) nur mit unzureichender Sicherheit erkannt werden, insbesondere, wenn sich der Prüfstab auf einer Kante des Mechanismus befindet.at the direct procedures are about it In addition, ultrasonic methods known, but when wet to malfunction tend. There are also materials, especially certain textiles, which essentially absorb the waves, leaving only one minimal reflection occurs. The same applies to the optical method according to the light barrier or reflection principle. All previously known, Direct-working principles is common to small objects (4 mm rod) can only be detected with insufficient safety, in particular, when the test rod located on an edge of the mechanism.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein berührungsloses und kraftfreies Verfahren und eine Vorrichtung zum Erkennen eines Hindernisses in einem Öffnungsbereich einer verschließbaren Öffnung anzugeben.Of the The invention is therefore based on the object, a non-contact and force-free method and apparatus for detecting a Obstacle in an opening area indicate a closable opening.

Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 12. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.Regarding of the method, the object is achieved by the features of the claim 1. With regard to the device, the object is achieved by the features of claim 12. Advantageous developments of the invention are the subject of the dependent claims.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Erkennen eines Hindernisses in einem Öffnungsbereich einer verschließbaren Öffnung wird ein Lichtstrahl den Öffnungsbereich, insbesondere punktweise abtastend ausgestrahlt und empfangen. Anschließend wird dessen aktueller Reflexionsgrad und/oder aktuelle Phasenlage und/oder Laufzeit ermittelt und analysiert. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein Einklemmschutz realisiert werden, ohne dass es zu einer Berührung oder gar einem Aufbau einer Klemmkraft kommt (so genannter Nullkraft-Einklemmschutz). Dies erfolgt mittels optischer, vorzugsweise gebündelter Strahlung und Reflexion dieser an einer vorgegebenen Abtastkante und der anschließenden Reflexions-, Laufzei- und/oder Phasenmessungen. Aufgrund der vorzugsweise gebündelten Bestrahlung des zu überwachenden Öffnungs- bzw. Schließbereiches können auch sehr kleine Objekte, z. B. 4 mm dicke Prüfstäbe oder Kinderfinger, sicher und schnell erkannt werden. Vor allem die schnelle Erkennung ist wichtig für Öffnungen, welche durch Antriebe in sehr kurzer Zeit geschlossen werden können (wie etwa Schiebetüren).At the inventive method for detecting an obstacle in an opening area of a closable opening a ray of light the opening area, in particular point by point broadcast and received. Subsequently, will its current reflectance and / or current phase angle and / or Running time determined and analyzed. With the method according to the invention can a pinch protection can be realized without causing a touch or even a structure of a clamping force comes (so-called zero force anti-jamming). This is done by means of optical, preferably collimated radiation and reflection this at a given scanning edge and the subsequent reflection, Runtime and / or Phase measurements. Due to the preferably bundled irradiation of the opening to be monitored or closing range can also very small objects, eg. B. 4 mm thick test rods or children's fingers, sure and be recognized quickly. Especially the fast detection is important for openings, which can be closed by drives in a very short time (like about sliding doors).

Zweckmäßigerweise werden der aktuelle Reflexionsgrad und/oder die aktuelle Phasenlage anhand von hinterlegten und/oder vorangegangenen Referenzreflexionsgraden und/oder Referenzphasenlagen für vorgegebene Referenzpunkte analysiert. Dazu wird der auszusendende Lichtstrahl auf einen oder mehrere vorgegebene Referenzpunkte gerichtet und von diesen reflektiert. Weicht der aktuell ermittelte Reflexionsgrad bzw. die aktuell ermittelte Phasenlage bzw. die aktuell ermittelte Laufzeit für einen Referenzpunkt vom hinterlegten und/oder vorangegangenen Referenzwert für den betreffenden Referenzpunkt ab, so wird ein Hindernis identifiziert. Eine derartige Vergleichsanalyse ermöglicht eine schnelle und sichere Erkennung eines möglichen Einklemmfalls. Als Referenzpunkt wird vorzugsweise ein im Öffnungsbereich angeordneter Reflektor benutzt. Alternativ oder zusätzlich kann die umlaufende oder ein Teil der umlaufenden Öffnungskante als Referenzpunkt verwendet werden. Hierzu ist der Reflektor bzw. die Öffnungskante die optische Strahlung entsprechend reflektierend ausgebildet. Beispielsweise ist der Reflektor oder die Öffnungskante selbst durch ein Metallblech oder eine Metallfolie gebildet. Auch können der Reflektor und/oder die Öffnungskante mit einer reflektierenden Lackschicht versehen sein.Expediently, the current reflectance and / or the current phase angle are analyzed on the basis of stored and / or preceding reference reflection levels and / or reference phase positions for predetermined reference points. For this purpose, the light beam to be emitted is directed to one or more predetermined reference points and reflected by them. Differs the currently determined reflectance or the currently determined phase position or the currently determined duration for a reference point from the stored and / or previous reference value for the reference point concerned, an obstacle is identified. Such a comparative analysis allows a quick and reliable detection of a possible trapping case. As a reference point, a reflector arranged in the opening area is preferably used. Alternatively or additionally, the circumferential or a part of the peripheral opening edge can be used as a reference point. For this purpose, the reflector or the opening edge is designed to reflect the optical radiation in a corresponding manner. For example, the reflector or the opening edge itself is formed by a metal sheet or a metal foil. Also, the reflector and / or the opening edge may be provided with a reflective lacquer layer.

Alternativ oder zusätzlich kann anhand des aktuellen Reflexionsgrad und/oder der aktuellen Phasenlage und/oder der aktuellen Laufzeit der momentane Öffnungsgrad oder Schließgrad der Öffnung ermittelt werden. Hierzu wird beispielsweise als Phasenlage die Phasendifferenz zwischen ausgesendetem Lichtstrahl und reflektiertem Lichtstrahl ermittelt. Anhand der Phasendifferenz kann die zurückgelegte Distanz und somit der Abstand zwischen der Öffnungskante und der Sende- und Empfangseinheit ermittelt werden. Dabei ist die Sende- und Empfangseinheit vorzugsweise an einer festen Öffnungskante und gegenüberliegend der verschließbaren Öffnungskante ange ordnet. Dazu wird das ausgestrahlte Lichtsignal moduliert, vorzugsweise frequenzmoduliert.alternative or additionally may be based on the current reflectance and / or current Phasing and / or the current running time of the current opening degree or closing degree the opening be determined. For this purpose, for example, as the phase position Phase difference between emitted light beam and reflected Detected light beam. Based on the phase difference, the distance covered and thus the distance between the opening edge and the transmitting and receiving unit are determined. Here is the transmitting and receiving unit preferably at a fixed opening edge and opposite the closable opening edge arranged. For this purpose, the emitted light signal is modulated, preferably frequency modulated.

Bei dem mit einer Frequenz f = 1/T modulierten Lichtstrahl ergibt sich die Phasendifferenz ϕ und die Laufzeit Δt gemäß: ϕ = Δt/T·2 und [1]der Abstand bzw. die Distanz gemäß: d = c·T ·(ϕ + 2π·n) [2] In the case of the light beam modulated with a frequency f = 1 / T, the phase difference φ and the transit time Δt result according to: φ = Δt / T · 2 and [1] the distance or the distance according to: d = c * T · (Φ + 2π · n) [2]

Alternativ oder zusätzlich kann der Abstand mittels der herkömmlichen absoluten Interferometrie ermittelt werden. Dabei werden relative Phasenänderungen zwischen zwei oder mehr op tischen Strahlen verglichen, wobei das Interferenzmuster zur Messung kleiner Änderungen von Winkeln und/oder Abständen genutzt wird.alternative or additionally the distance can be determined by means of conventional absolute interferometry become. Here are relative phase changes between two or compared more optical rays, the interference pattern for measuring small changes angles and / or distances is being used.

Zusätzlich zur Ermittlung des Abstandes zwischen der Sende- und Empfangseinheit und der gegenüberliegenden Öffnungskante kann bei geeigneter Ausführung die Position der Verstellmechanik und des betreffenden Antriebs selbst ermittelt werden, beispielsweise anhand von Laufzeit- oder Phasenmessungen zwischen einem bewegten und einem feststehenden Teil der Öffnung.In addition to Determining the distance between the transmitting and receiving unit and the opposite opening edge can with suitable execution the position of the adjusting mechanism and the relevant drive be determined, for example, based on runtime or Phase measurements between a moving and a fixed one Part of the opening.

Je nach Art und Ausführung der Vorrichtung kann als Lichtstrahl ein stark gebündelter Strahl, insbesondere kontinuierlich oder gepulst ausgesendet werden. Beispielsweise wird sichtbares Licht oder unsichtbares Licht, ein Laserstrahl oder ein infrarotes Licht ausgesendet. Auch kann der Lichtstrahl amplitudenmoduliert werden. Die optische Sendeeinheit ist beispielsweise als eine Laserdiode oder eine stark fokussierende Leuchtdiode oder eine andere geeignete Lichtquelle ausgeführt, die ein punktweises Abtasten des Öffnungsbereiches ermöglicht. Darüber hinaus ist eine Ablenkeinheit vorgesehen, z. B. ein mikromechanischer Spiegel, der periodisch um mindestens eine Achse drehbar ist, oder statisch ansteuerbar ist.ever according to type and design The device can be a strong beam as a light beam Beam, in particular be emitted continuously or pulsed. For example, visible light or invisible light, a Laser beam or an infrared light emitted. Also, the Light beam amplitude modulated. The optical transmitting unit is for example, as a laser diode or a strong focusing Light emitting diode or other suitable light source running, the a point-by-point scanning of the opening area allows. Furthermore a deflection unit is provided, for. B. a micromechanical mirror, which is periodically rotatable about at least one axis, or static is controllable.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:embodiments The invention will be explained in more detail with reference to a drawing. In this demonstrate:

1 schematisch eine Vorrichtung zum Erkennen eines Hindernisses in einem Öffnungsbereich einer verschließbaren Öffnung ohne Hindernis im Öffnungsbereich, 1 schematically a device for detecting an obstacle in an opening region of a closable opening without obstruction in the opening area,

2 schematisch die Vorrichtung gemäß 1 mit einem Hindernis im Öffnungsbereich, 2 schematically the device according to 1 with an obstacle in the opening area,

3 schematisch einen möglichen Aufbau einer Vorrichtung gemäß 1 mit einer Sende- und Empfangseinheit sowie einer Auswerteeinheit, 3 schematically a possible structure of a device according to 1 with a transmitting and receiving unit and an evaluation unit,

4 verschiedene Zeitdiagramme mit der Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Reflexionsgrades und des Abstands. 4 various timing diagrams showing the time course of the reflectance and the distance.

Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.each other corresponding parts are in all figures with the same reference numerals Mistake.

1 zeigt das Grundprinzip zum Abtasten eines Öffnungsbereiches 1 einer Öffnung 2, z. B. die Öffnung eines Fensters, eines Kofferraums, einer Schiebetür, eines Schiebedachs bei einem Fahrzeug. Das Grundprinzip wird nachfolgend am Beispiel einer Schiebetür näher beschrieben. 1 shows the basic principle for scanning an opening area 1 an opening 2 , z. B. the opening of a window, a trunk, a sliding door, a sunroof in a vehicle. The basic principle is described below using the example of a sliding door.

Dabei wird ein gebündelter Lichtstrahl Ls mittels einer Vorrichtung 3 (auch Abtasteinheit oder Scanner-Einheit genannt) entlang einer vorgegebenen Kontur auf Öffnungskanten 4.1 bis 4.4 im Öffnungsbereich 1 gerichtet ausgestrahlt. Dabei ist die vorgegebene Abtastkontur so gewählt, dass der gesamte Öffnungsbereich 1 abgedeckt ist und die Öffnungskanten 4.1 bis 4.4 eine Referenz mit zugehörigen vorgegebenen Referenzpunkten R bilden. Die Vorrichtung 3 ist dazu an einer abzutastenden Öffnungskanten 4.1 bis 4.2 gegenüberliegenden und feststehenden Öffnungskante 4.3 bzw. 4.4, z. B. im Bereich der Dachsäule und/oder der B-Säule des Fahrzeugs, angeordnet. Die Öffnungskante 4.2 stellt eine bewegliche Öffnungskante der in Richtung des Pfeils P1 bewegbaren Schiebetür dar. Der ausgesendete Lichtstrahl Ls tastet den Öffnungsbereich 1 entlang der betreffenden Öffnungskanten 4.1 bis 4.2 vollständig und punktweise ab. Während dieses Abtastvorgangs wird anhand des reflektierten und mittels der Vorrichtung 3 empfangenen Lichtstrahls Lr als Informationen der Reflexionsgrad, die Laufzeit und/oder die Phasenlage ermittelt. Der Reflexionsgrad stellt dabei das Verhältnis der gerichtet reflektierten Strahlungsleistung zur einfallenden Strahlungsleistung dar. Die Laufzeit kann dabei auf herkömmliche Art und Weise ermittelt werden. Zusätzlich kann der ausgesendete Lichtstrahl Ls periodisch mit einer vorgegebenen Frequenz moduliert werden. Der empfangene reflektierte Lichtstrahl Lr wird dem ausgesendeten Lichtstrahl Ls überlagert. Anhand eines daraus resultierenden Differenzsignals, insbesondere der Phasendifferenz φ gemäß den oben genannten Gleichungen [1] und [2] kann anschließend der Abstand d ermittelt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Laufzeit Δt ermittelt werden. Dabei kann das Signal für die Laufzeitmessung verschieden moduliert werden: Pulsmodulation und periodische Modulation der Signalamplitude. Bei der periodischen Modulation der Amplitude ergibt sich die Laufzeit Δt aus der Phasenverschiebung des aus- und eingehenden Signals.In this case, a collimated light beam Ls by means of a device 3 (also called scanning unit or scanner unit) along a predetermined contour on opening edges 4.1 to 4.4 in the opening area 1 directed broadcast. In this case, the predetermined scanning contour is selected so that the entire opening area 1 is covered and the opening edges 4.1 to 4.4 form a reference with associated predetermined reference points R. The device 3 is to be scanned at an opening edges 4.1 to 4.2 opposite and fixed opening edge 4.3 respectively. 4.4 , z. In the Area of the roof pillar and / or the B pillar of the vehicle, arranged. The opening edge 4.2 represents a movable opening edge of the movable in the direction of arrow P1 sliding door. The emitted light beam Ls scans the opening area 1 along the respective opening edges 4.1 to 4.2 completely and pointwise. During this scanning, the reflected and the device will be used 3 received light beam Lr as information the reflectance, the term and / or the phase position determined. The reflectance represents the ratio of the directionally reflected radiation power to the incident radiation power. The transit time can be determined in a conventional manner. In addition, the emitted light beam Ls can be periodically modulated at a predetermined frequency. The received reflected light beam Lr is superimposed on the emitted light beam Ls. Based on a resulting difference signal, in particular the phase difference φ according to the above equations [1] and [2], the distance d can then be determined. Alternatively or additionally, the delay Δt can be determined. In this case, the signal for the transit time measurement can be modulated differently: pulse modulation and periodic modulation of the signal amplitude. In the periodic modulation of the amplitude, the delay Δt results from the phase shift of the outgoing and incoming signal.

Die Vorrichtung 3 ist beispielsweise als fest stehende Scannereinheit zur punktuellen Abstands- und Reflexionsmessung für eine schnelle Erkennung eines kleinen Hindernisses im Öffnungsbereich 1 ausgeführt. In 1 ist kein Hindernis im Öffnungsbereich 1, in 2 ist ein relativ kleines Hindernis 5 im Öffnungsbereich 1 angeordnet.The device 3 is, for example, as a fixed scanner unit for selective distance and reflection measurement for a quick detection of a small obstacle in the opening area 1 executed. In 1 is no obstacle in the opening area 1 , in 2 is a relatively small obstacle 5 in the opening area 1 arranged.

3 zeigt die Vorrichtung 3 im Detail. Die Vorrichtung 3 umfasst zum Aussenden des Lichtstrahls Ls eine Sendeeinheit 6, z. B. eine geeignete Lichtquelle, wie eine Laserdiode. Zum Abtasten des Öffnungsbereichs 1 ist der Sendeeinheit 6 eine Ablenkeinheit 7 strahlungsausgangsseitig nachgeschaltet. Als Ablenkeinheit 7 dient beispielsweise ein mikromechanischer Spiegel, der periodisch um mindestens eine Achse bewegbar ist, oder statisch ansteuerbar ist. Durch Ansteuerung der Ablenkeinheit 7 wird der Öffnungsbereich 1 vollständig abgetastet. Der an den Öffnungskanten 4.1 bis 4.2 und/oder an den vorgegebenen Referenzpunkten R reflektierte Lichtstrahl Lr wird mittels einer Empfangseinheit 8 empfangen. Zur Modulation bzw. Demodulation des ausgestrahlten Lichtstrahls Ls bzw. des reflektieren Lichtstrahls Lr sind eine zugehörige Modulationseinheit 9 bzw. Demodulationseinheit 10 der Sendeeinheit 6 bzw. der Empfangseinheit 8 vor- bzw. nachgeschaltet. Zur Modulation des ausgesendeten Lichtstrahls Ls mit einer vorgegebenen Modulationsfrequenz ist ein Referenzoszillator LO mit der Modulationseinheit 9 verbunden. Die Sendeeinheit 6 ist mit einer Versorgungseinheit U verbunden. Die Analyse des reflektierten Lichtstrahls Lr anhand des ausgesendeten Lichtstrahls Ls erfolgt mittels einer Auswerteeinheit 11, z. B. einem Mikroprozessors. Je nach Art und Ausführung der Vorrichtung 3 kann diese als integrierte Schaltung alle Komponenten umfassen. Alternativ können die Sende- und Empfangseinheit und die Auswerteeinheit separat oder in anderer Art und Weise integriert ausgebildet sein. 3 shows the device 3 in detail. The device 3 comprises a transmitting unit for emitting the light beam Ls 6 , z. B. a suitable light source, such as a laser diode. For scanning the opening area 1 is the sending unit 6 a deflection unit 7 downstream of the radiation output side. As a deflection unit 7 For example, a micromechanical mirror is used which can be moved periodically about at least one axis or is statically controllable. By controlling the deflection unit 7 becomes the opening area 1 completely scanned. The at the opening edges 4.1 to 4.2 and / or at the predetermined reference points R reflected light beam Lr is by means of a receiving unit 8th receive. To modulate or demodulate the emitted light beam Ls or the reflected light beam Lr are an associated modulation unit 9 or demodulation unit 10 the transmitting unit 6 or the receiving unit 8th upstream or downstream. For modulating the emitted light beam Ls with a predetermined modulation frequency is a reference oscillator LO with the modulation unit 9 connected. The transmitting unit 6 is connected to a supply unit U. The analysis of the reflected light beam Lr on the basis of the emitted light beam Ls takes place by means of an evaluation unit 11 , z. B. a microprocessor. Depending on the type and design of the device 3 this can include all components as an integrated circuit. Alternatively, the transmitting and receiving unit and the evaluation unit can be designed to be integrated separately or in another way.

Die Auswerteeinheit 11 umfasst eine Speichereinheit 12, in welcher die Abtastkontur des Öffnungsbereichs 1 zur zeitlichen Ansteuerung der Ablenkeinheit 7 mittels Steuerelemente 13 hinterlegt ist. Darüber hinaus umfasst die Auswerteeinheit 11 ein weiteres Speichermodul 14, in welchem vorangegangene Phasen- und/oder Laufzeitmessungen sowie Reflexionsgrade bzw. Referenzphasen- und/oder Referenzlaufzeitmessungen und Referenzreflexionsgrade hinterlegt sind.The evaluation unit 11 includes a storage unit 12 in which the scanning contour of the opening area 1 for the time control of the deflection unit 7 by means of controls 13 is deposited. In addition, the evaluation unit includes 11 another memory module 14 , in which previous phase and / or transit time measurements as well as reflection degrees or reference phase and / or reference transit time measurements and reference reflection degrees are stored.

Für jeden Punkt der Abtastkontur des Öffnungsbereichs 1 wird ein Abstandssignal d(t) und ein Reflexionssignal r(t) mittels der Empfangseinheit 8 erfasst und über eine Verstärkereinheit 15 verstärkt und der Auswerteeinheit 11 zugeführt. Durch Vergleich der aktuellen Laufzeit- oder Phasenmessung mit einer Referenzmessung oder vorangegangenen Laufzeit- oder Phasenmessungen für vorgegebene Referenzpunkte R kann eine mögliche Einklemmsituation sicher erkannt werden. Weicht die aktuelle Laufzeit- oder Phasenmessung von dem erwarteten Reflexions- und/oder Phasenverlauf, d.h. von Referenzwerten bzw. vorgegangenen Laufzeit- oder Phasenmessungen, um einen vorgegebenen Grenzwert ab, wird ein vorhandenes oder eintretendes Hindernis 5 im Öffnungsbereich 1 identifiziert. Die Identifizierung erfolgt mittels der Auswerteeinheit 11. Die Auswerteein heit 11 kann bei Identifizierung eines möglichen Einklemmfalls ein Steuersignal einer Motorverstelleinrichtung 16 zuführen. Dazu ist die Auswerteeinheit 11 mit der Motorverstelleinrichtung 16 verbunden. Mittels der Motorverstelleinrichtung 16 wird ein Stellantrieb vorzugsweise in seiner Schließbewegung gestoppt oder reversiert, um eine Einklemmsituation zu vermeiden. Bei der Motorverstelleinrichtung 16 kann es sich um einen indirekten Einklemmschutz mit einem Motor als Drehmomentsensor handeln. Alternativ kann es sich um einen direkten Einklemmschutz mit einem separaten Sensor für die Einklemmkraft handeln.For each point of the scanning contour of the opening area 1 is a distance signal d (t) and a reflection signal r (t) by means of the receiving unit 8th detected and via an amplifier unit 15 strengthened and the evaluation unit 11 fed. By comparing the current transit time or phase measurement with a reference measurement or previous transit time or phase measurements for predetermined reference points R, a possible pinching situation can be reliably detected. If the current transit time or phase measurement deviates from the expected reflection and / or phase progression, ie from reference values or previous runtime or phase measurements, by a predetermined limit value, an existing or occurring obstacle will become 5 in the opening area 1 identified. Identification takes place by means of the evaluation unit 11 , The evaluation unit 11 may, upon identification of a possible Einklemmfalls a control signal of a motor adjustment 16 respectively. This is the evaluation unit 11 with the engine adjusting device 16 connected. By means of the engine adjusting device 16 an actuator is preferably stopped or reversed in its closing movement to avoid a pinching situation. At the engine adjusting device 16 it can be an indirect anti-jamming device with a motor as a torque sensor. Alternatively, it may be a direct anti-trap with a separate sensor for the pinching force.

Im Unterschied zu bekannten Lösungen nach dem Lichtschrankenprinzip können durch die nach dem Laserradar-Prinzip arbeitende Vorrichtung 3 auch sehr kleine Objekte oder Hindernisse 5 erkannt werden, da durch die punktuelle Ausleuchtung Licht aus genau einer Richtung zur Auswertung gelangt. Verwendet man als Lichtquelle einen Laser im sichtbaren Lichtbereich oder im infraroten Lichtbereich sind durch die besonderen Eigenschaften des Lasers Lichtflecke im Bereich von einigen mm und weniger möglich, selbst bei größeren Entfernungen. Der Einsatz eines Lasers ist jedoch nicht unabdingbar notwendig, je nach Anforderung an die zu erkennenden Objektgrößen sind auch weniger stark gebündelte Lichtquellen, z. B. eine Leuchtdiode als Sendeeinheit 6, möglich.In contrast to known solutions according to the light barrier principle can be operated by the operating according to the laser radar principle device 3 even very small objects or obstacles 5 be recognized because of the selective illumination light from exactly one direction for evaluation ge reached. If a laser in the visible light range or in the infrared light range is used as the light source, light spots in the range of a few mm and less are possible due to the special properties of the laser, even at relatively long distances. However, the use of a laser is not absolutely necessary, depending on the requirements of the object sizes to be recognized are less heavily focused light sources, eg. B. a light emitting diode as a transmitting unit 6 , possible.

4 zeigt anhand verschiedener Zeitdiagramme für verschiedene Funktionsverläufe und verschiedene Situationen, warum herkömmliche optische Methoden bei der schnellen Erkennung kleiner Objekte fehlerhaft sind. Als Situationen sind der Fall (a) ohne Hindernis im Öffnungsbereich 1 und der Fall (b) mit dem Hindernis 5 im Öffnungsbereich 1 vorgegeben. Die Funktionsverläufe repräsentieren das anhand der Laufzeit- und/oder Phasenmessung ermittelte Abstandssignal d(t) und den herkömmlich ermittelten Reflexionsgrad r(t). Der Reflexionsgrad r(t) des Hindernisses 5 kann einen im Wesentlichen gleichen Reflexionsgrad r(t) wie der Hintergrund, d.h. die abzu tastenden Öffnungskanten 4.1 bis 4.2 aufweisen. Damit kann das Reflexionssignal r(t) keine deutliche Information über ein mögliches Hindernis 5 liefern, auch dann, wenn die Ausleuchtung nicht punktuell, sondern über große Raumwinkel erfolgt. Um ein Hindernis 5 mit einem herkömmlichen Verfahren identifizieren zu können, ist die Messzeit so groß zu wählen, dass kleine Änderungen in den empfangenen Signalen detektiert werden können, was aber der Anforderung an die schnelle Detektion zuwider läuft. So ist zum Zeitpunkt t1 ein besonders stark reflektierendes Objekt auszumachen, welches im Beispiel nicht das Hindernis 5 darstellt. Das Hindernis 5 bewirkt aufgrund seines geringen Reflexionsvermögens eine kaum messbare Veränderung des Reflexionssignals r(t) zum Zeitpunkt t2. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann hingegen anhand der Laufzeit- und/oder Phasenmessung ein Abstandssignals d(t) zum Zeitpunkt t2 ermittelt werden, das vom Referenzsignal am betreffenden Referenzpunkt R deutlich abweicht und somit die Identifizierung des Hindernisses 5 ermöglicht. 4 Using different timing diagrams for different function curves and different situations, shows why conventional optical methods are flawed in the fast detection of small objects. As situations, the case (a) is without obstacle in the opening area 1 and the case (b) with the obstacle 5 in the opening area 1 specified. The function curves represent the distance signal d (t) determined on the basis of the transit time and / or phase measurement and the conventionally determined reflectance r (t). The reflectance r (t) of the obstacle 5 may have a substantially same reflectance r (t) as the background, ie the opening edges to be probed 4.1 to 4.2 exhibit. Thus, the reflection signal r (t) no clear information about a possible obstacle 5 supply, even if the illumination is not punctiform but over large solid angles. To an obstacle 5 can be identified with a conventional method, the measuring time is to be chosen so large that small changes in the received signals can be detected, but this runs counter to the requirement for rapid detection. Thus, at time t 1, a particularly highly reflective object is to be identified, which in the example is not the obstacle 5 represents. The obstacle 5 due to its low reflectivity causes a barely measurable change in the reflection signal r (t) at time t 2 . By contrast, a distance signal d (t) at time t 2 can be determined by means of the method according to the invention on the basis of the transit time and / or phase measurement, which deviates clearly from the reference signal at the relevant reference point R and thus the identification of the obstacle 5 allows.

Vorzugsweise wird die Abtastkontur so vorgegeben, dass der Öffnungsbereich 1 möglichst vollständig ausgeleuchtet und der daraus resultierende Schließbereich des Verstellantriebs anhand des ermittelten Abstandswertes überwacht wird. Abhängig von der zur Verfügung stehenden Schließzeit und Schließposition können verschiedene Bereiche des Verstellantriebs mit höherer Genauigkeit vermessen werden, um etwa eine Positionsinformation zu erhalten, oder aber um Scherzonen mit höherer Sicherheit abzudecken. Die Abtastkontur kann darüber hinaus so gewählt werden, dass nicht nur der Schließbereich selbst, sondern auch ein Abtasten des näheren Umfeldes über die Öffnungskanten 4.1 bis 4.4 hinaus erfolgt. Hierdurch kann beispielsweise eine drohende Einklemmsituation bereits im Vorfeld identifiziert werden.Preferably, the scanning contour is predetermined so that the opening area 1 illuminated as completely as possible and the resulting closing range of the adjustment is monitored on the basis of the determined distance value. Depending on the available closing time and closing position, different areas of the adjusting drive can be measured with greater accuracy, for example to obtain position information, or to cover shear zones with greater safety. In addition, the scanning contour can be selected such that not only the closing area itself, but also a scanning of the nearer surroundings via the opening edges 4.1 to 4.4 takes place. In this way, for example, an impending pinching situation can already be identified in advance.

11
Öffnungsbereichopening area
22
Öffnungopening
33
Vorrichtungcontraption
44
Öffnungskanten (4.1 bis 4.4)Opening edges ( 4.1 to 4.4 )
55
Hindernisobstacle
66
Sendeeinheittransmission unit
77
AblenkeinheitDeflector
88th
Empfangseinheitreceiver unit
99
Modulatormodulator
1010
Demodulatordemodulator
1111
Auswerteeinheitevaluation
1212
Speichereinheitstorage unit
1313
Steuereinheitcontrol unit
1414
Speichermodulmemory module
1515
Verstärkeramplifier
1616
MotorverstelleinrichtungMotorverstelleinrichtung
aa
Öffnungsgradopening degree
dd
Abstanddistance
Lsls
ausgesendeter Lichtstrahlemitted beam of light
LrLr
reflektierter Lichtstrahlreflected beam of light
rr
Reflexionsgradreflectance

Claims (19)

Verfahren zum Erkennen eines Hindernisses (5) in einem Öffnungsbereich (1) einer verschließbaren Öffnung (2), wobei ein Lichtstrahl (Ls) den Öffnungsbereich (1) abtastend ausgestrahlt und empfangen wird und dessen aktueller Reflexionsgrad (r(t)) und/oder aktuelle Phasenlage (ϕ) und/oder Laufzeit (Δt) ermittelt und analysiert werden bzw. wird.Method for detecting an obstacle ( 5 ) in an opening area ( 1 ) a closable opening ( 2 ), wherein a light beam (Ls) the opening area ( 1 ) is scanned and received and whose current reflectance (r (t)) and / or current phase position (φ) and / or transit time (Δt) are determined and analyzed. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der aktuelle Reflexionsgrad (r(t)) und/oder die aktuelle Phasenlage (ϕ) anhand von hinterlegten Referenzreflexionsgraden und/oder Referenzphasenlagen für vorgegebene Referenzpunkte (R) analysiert werden.The method of claim 1, wherein the current reflectance (r (t)) and / or the current phase position (φ) based on stored reference reflection levels and / or reference phase positions for given Reference points (R) are analyzed. Verfahren nach Anspruch 2, wobei als Referenzpunkt (R) mindestens ein im Öffnungsbereich (1) angeordneter Reflektor und/oder eine Öffnungskante (4.1 bis 4.4) verwendet werden bzw. wird.Method according to claim 2, wherein as reference point (R) at least one in the opening region ( 1 ) arranged reflector and / or an opening edge ( 4.1 to 4.4 ) is used. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der aktuelle Reflexionsgrad (r(t)) und/oder die aktuelle Phasenlage (ϕ) anhand vorangegangener ermittelter Reflexionsgrade (r(t)) und/oder Phasenlagen (ϕ) für vorgegebene Referenzpunkte analysiert werden.Method according to one of the preceding claims, wherein the current reflectance (r (t)) and / or the current phase angle (φ) on the basis of previous determined reflection levels (r (t)) and / or phase positions (φ) for given reference points to be analyzed. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, wobei bei einer Änderung der aktuellen Phasenlage über einen vorgegebenen Grenzwert oder ein Grenzwertprofil ein Steuersignal für eine Motorverstelleinrichtung (16) ausgelöst wird.Method according to one of the preceding claims 1 to 4, wherein in a change of the ak tual phase position over a predetermined limit value or a limit value profile, a control signal for an engine adjusting device ( 16 ) is triggered. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, wobei anhand der ermittelten Phasenlage (ϕ) der aktuelle Schließzustand einer die Öffnung (2) verschließenden Verstellmechanik ermittelt wird.Method according to one of the preceding claims 1 to 5, wherein based on the determined phase position (φ), the current closing state of the opening ( 2 ) Closing adjustment mechanism is determined. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, wobei als Phasenlage die Phasendifferenz (ϕ) zwischen ausgesendeten Lichtstrahl (Ls) und empfangenen Lichtstrahl (Lr) ermittelt wird.Method according to one of the preceding claims 1 to 6, wherein as the phase position, the phase difference (φ) between emitted light beam (Ls) and received light beam (Lr) is determined. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, wobei der Lichtstrahl (Ls) puls-, amplituden- und/oder frequenzmoduliert ist.Method according to one of the preceding claims 1 to 7, wherein the light beam (Ls) pulse, amplitude and / or frequency modulated is. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, wobei der auszusendende Lichtstrahl (Ls) auf mindestens einen vorgegebenen Referenzpunkt (R) gerichtet wird.Method according to one of the preceding claims 1 to 8, wherein the emitted light beam (Ls) on at least one predetermined reference point (R) is directed. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, wobei der Lichtstrahl (Ls) eine an den Öffnungsbereich (1) angrenzende Umgebung abtastet.Method according to one of the preceding claims 1 to 9, wherein the light beam (Ls) a to the opening area ( 1 ) scans adjacent area. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10, wobei als Lichtstrahl (Ls) ein stark gebündelter Strahl, insbesondere kontinuierlich oder gepulst ausgesendet wird.Method according to one of the preceding claims 1 to 10, wherein as a light beam (Ls) a highly focused beam, in particular is emitted continuously or pulsed. Vorrichtung (3) zum Erkennen eines Hindernisses in einem Öffnungsbereich (1) einer verschließbaren Öffnung (2), umfassend eine optische Sendeeinheit (6) und Empfangseinheit (8), die einen Lichtstrahl (Ls) den Öffnungsbereich (1) abtastend ausstrahlt und wieder empfängt, und eine Auswerteeinheit (11), die anhand des ausgestrahlten und wieder empfangenen Lichtstrahls (Lr) den aktuellen Reflexionsgrad (r(t)) und/oder die aktuelle Phasenlage (ϕ) und/oder die aktuelle Laufzeit (Δt) ermittelt und analysiert.Contraption ( 3 ) for detecting an obstacle in an opening area ( 1 ) a closable opening ( 2 ), comprising an optical transmitting unit ( 6 ) and receiving unit ( 8th ), which has a light beam (Ls) the opening area (Ls) 1 ) emits and receives again, and an evaluation unit ( 11 ), which determines and analyzes the current reflectance (r (t)) and / or the current phase position (φ) and / or the current transit time (Δt) on the basis of the emitted and received light beam (Lr). Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei als Sendeeinheit (6) eine Laserdiode oder eine stark fokussierende Leuchtdiode vorgesehen ist.Apparatus according to claim 12, wherein as transmitting unit ( 6 ) A laser diode or a strong focusing light emitting diode is provided. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, wobei als Empfangseinheit (8) ein CCD-Sensor oder eine oder mehrere Photodioden dient bzw. dienen.Apparatus according to claim 12 or 13, wherein as receiving unit ( 8th ) a CCD sensor or one or more photodiodes serve or serve. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 14, wobei der Öffnungsbereich (1) mit mindestens einem Reflektor versehen ist, der einen vorgegebenen Referenzpunkt (R) markiert.Device according to one of the preceding claims 12 to 14, wherein the opening area ( 1 ) is provided with at least one reflector which marks a predetermined reference point (R). Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei als Reflektor ein Metallblech, eine Metallfolie und/oder eine reflektierende Lackschicht dienen bzw. dient.Apparatus according to claim 15, wherein as a reflector a metal sheet, a metal foil and / or a reflective lacquer layer serve or serve. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 16, wobei die Auswerteeinheit (11) mit einer Motorverstelleinrichtung (16) und/oder mit einer die Öffnung (2) verschließenden Verstellmechanik verbunden ist.Device according to one of the preceding claims 12 to 16, wherein the evaluation unit ( 11 ) with an engine adjustment device ( 16 ) and / or with an opening ( 2 ) Closing adjustment mechanism is connected. Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die Motorverstelleinrichtung (16) für einen indirekten Einklemmschutz einen als Drehmomentsensor dienenden Stellmotor umfasst.Apparatus according to claim 17, wherein the engine adjusting device ( 16 ) comprises for an indirect anti-jamming a servomotor serving as a torque sensor. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wobei die Motorverstelleinrichtung (16) für einen direkten Einklemmschutz einen separaten Sensor und einen Stellmotor umfasst.Device according to claim 17 or 18, wherein the engine adjusting device ( 16 ) for a direct anti-trap a separate sensor and a servomotor comprises.
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