OPTOELECTRONIC SENSOR AND METHOD FOR DETECTING AN OBJECT

Es wird ein optoelektronischer Sensor (10) nach dem Prinzip der Triangulation zur Erfassung eines Objekts (36) in einem Überwachungsbereich (18) mit einem Lichtsender (12) zum Aussenden eines Lichtbündels (16) und einem um einen Basisabstand gegen den Lichtsender (12) versetzt angeordneten ortsauflö...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Hörsch, Herr Dr. Ingolf, Wiethege, Friedhelm, Hofmann, Angelika, Merettig, Herr Gerhard
Format: Patent
Sprache:eng ; fre ; ger
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Beschreibung
Zusammenfassung:Es wird ein optoelektronischer Sensor (10) nach dem Prinzip der Triangulation zur Erfassung eines Objekts (36) in einem Überwachungsbereich (18) mit einem Lichtsender (12) zum Aussenden eines Lichtbündels (16) und einem um einen Basisabstand gegen den Lichtsender (12) versetzt angeordneten ortsauflösenden Lichtempfänger (26) zum Empfangen des von dem Objekt (36) remittierten Lichtbündels (20) angegeben, wobei dem Lichtempfänger (26) eine Empfangsoptik (22) sowie ein optisches Element (24) zwischen Lichtempfänger (12) und Empfangsoptik (22) vorgeordnet ist. Dabei weist das optisches Element (24) einen konvergierenden Teilbereich (24a) und einen divergierenden Teilbereich (24c) auf und ist so angeordnet, dass ein remittiertes Lichtbündel (20) von einem Objekt (36) in einem Nahbereich des Überwachungsbereichs (18) durch den konvergierenden Teilbereich (24a) und ein remittiertes Lichtbündel (20) aus einem Fernbereich des Überwachungsbereichs (18) durch den divergierenden Teilbereich (24c) fällt. An optoelectronic sensor (10) according to the principle of triangulation for detecting an object (36) in a monitoring region (18) comprises a light transmitter (12) and a spatially resolving light receiver (26). A receiving optics (22) and an optical element (24) are arranged in front of the light receiver (26), wherein the optical element (24) comprises a converging partial region (24a) and a diverging partial region (24c) and is arranged such that a remitted light bundle (20) from an object (36) in a near range of the monitoring region (18) passes through the converging partial region (24) and a remitted light bundle (20) from an object (36) in a far range of the monitoring region (18) passes through the diverging partial region (24c).