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	<journal>
		<journal_title>Advances in Radio Science</journal_title>
		<journal_url>www.adv-radio-sci.net</journal_url>
		<issn>1684-9965</issn>
		<eissn>1684-9973</eissn>
		<volume_number>4</volume_number>
		<volume_title>Kleinheubacher Berichte 2005</volume_title>
		<publication_year>2006</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/ars-4-99-2006</doi>
	<article_url>http://www.adv-radio-sci.net/4/99/2006/</article_url>
	<abstract_html>http://www.adv-radio-sci.net/4/99/2006/ars-4-99-2006.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.adv-radio-sci.net/4/99/2006/ars-4-99-2006.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>99</start_page>
	<end_page>104</end_page>
	<publication_date>2006-09-04</publication_date>
	<article_title content_type="html">Automobile Lidar Sensorik: Stand, Trends und zukünftige Herausforderungen</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>M. Spies</name>
			<email>martin.spies@ib-spies.de</email>
		</author>
		<author numeration="2" affiliations="1">
			<name>H. Spies</name>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Ingenieurbüro Spies, Hohenwart, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">Lidar Sensorik gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Realisierung und
Verbesserung von aktuellen und zukünftigen Fahrerassistenzsystemen.

Seit die Halbleiterlasertechnologie für den Temperaturbereich in der
Automobilanwendung verfügbar ist (ca. 1990), gab es immer wieder mehr
oder weniger erfolgreiche Versuche, Lidar Sensorik im Fahrzeug einzusetzen.
Erste Anwendung ist die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC). Für
diese Komfort-Funktionalität haben sich bisher jedoch Radarsensoren
durchgesetzt.

Für Anwendungen, die den Fahrer wirklich entlasten und die Sicherheit
erhöhen sollen, wie Spurwechselassistent, Stauassistent,
Totwinkelüberwachung, Kreuzungsassistent und Precrashsensorik werden
Sensoren benötigt, die bei gro{ß}em horizontalen Erfassungsbereich
(bis zu 180&amp;deg;) auch eine gute Winkelauflösung aufweisen, den
Nahbereich &lt;20 m abdecken, eine hohe Datenwiederholrate haben und
kostengünstig darstellbar sind. Für diese Anwendungen bietet sich
die Lidar Sensorik an.

Im vorliegenden Vortrag werden die Grundlagen der Lidar Sensorik kurz
erläutert, anhand von Beispielen verschiedene Ausführungsformen
dargestellt sowie zukünftige Technologien und
Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> Infrared Components, Brochure No. 67CM, Santa Barbara Research Center, Goleta, ca. 1967. </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Krüger,~H.-P.: Fahrerassistenz von morgen &amp;ndash; Anforderungen und Ausblick Kooperationsforum &quot;Fahrerassistenz&quot;,Bayern innovativ, Aschaffenburg, 2005. </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Spies,~H. und Spies,~M.: Sensor Systems &amp;ndash; What is achievable today and in the near future 6$^th$ Intern. Symposium and Exhibition on Sophisticated Car Occupant Safety Systems, Karlsruhe, Germany, 2002. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Spies,~H. und Spies,~M.: IR-Abstandssensoren zur Unfallvermeidung und -minderung Halbleiterlichtquellen, OTTI-Profiforum, Regensburg, 2004. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Spies,~M.: IR-Multichannel Distance and Visibility Measurement, Conf.\ Microsystem Key to Automotive Safety Concepts, VDI / VDE-IT, Berlin, 1995. </reference>
	</references>
</article>

