Micron Document
`:top
Ein `!Photomischdetektor`!, auch `!PMD-Sensor`! genannt `*Photonic Mixing Device`*, ist ein optischer `F33f`_`[Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sensor]`_`f, dessen Funktionsprinzip auf dem `F33f`_`[Lichtlaufzeitverfahren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Laufzeitmessung]`_`f (engl.: Time of Flight) beruht und oft als Synonym für alle TOF-Sensoren verwendet wird.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f] Ein PMD-Sensor dient oft als `F33f`_`[Bildsensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bildsensor]`_`f in `F33f`_`[TOF-Kameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=TOF-Kamera]`_`f.

>>Contents

• `F0af`_`[Geschichte`#geschichte]`_`f
• `F0af`_`[Funktionsprinzip`#funktionsprinzip]`_`f
• `F0af`_`[Mehrdeutigkeiten`#mehrdeutigkeiten]`_`f
• `F0af`_`[Fremdlichtunterdrückung`#fremdlichtunterdr-ckung]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

-─

>>Geschichte

Das Forscherteam des 1996 von `F33f`_`[Rudolf Schwarte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rudolf_Schwarte]`_`f konzipierten PMD-Chips wurde im Jahre 2002 für den `F33f`_`[Deutschen Zukunftspreis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutscher_Zukunftspreis]`_`f nominiert.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f] Bereits im Jahre 2000 war eine PMD-`F33f`_`[3D-Kamera`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=3D-Kamera]`_`f der Firma S-Tec, heute Pmdtechnologies, verfügbar.`:cite-ref-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-3]`_`f] In den Jahren 2008 bis 2012 war der `F33f`_`[humanoide Roboter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Humanoide_Roboter]`_`f `F33f`_`[Justin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Justin_(Roboter)]`_`f des `F33f`_`[Instituts für Robotik und Mechatronik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Institut_für_Robotik_und_Mechatronik]`_`f (`F33f`_`[DLR`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutsches_Zentrum_für_Luft-_und_Raumfahrt]`_`f) mit PMD-Sensoren ausgestattet.`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f]

>>Funktionsprinzip

Die Messobjekte werden von Lichtimpulsen angeleuchtet und die Signallaufzeit gemessen. Aufgrund der Laufzeit kann die Entfernung zwischen Kamera und Objekt errechnet werden. Dieses `F33f`_`[Halbleiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Halbleiter]`_`f-`F33f`_`[Bauelement`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektrisches_Bauelement]`_`f ermöglicht es, Entfernungen `*direkt`* festzustellen. Das resultierende Entfernungsbild kann anschließend auf verschiedene Weisen dargestellt werden (z. B. Farben als Distanzen). Zusätzlich zu der Entfernung kann ein Grauwertbild aus der Intensität des reflektierten Lichts berechnet werden.

Das von einem Sender ausgesendete modulierte Lichtsignal, z. B. unsichtbares `F33f`_`[Infrarotlicht`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Infrarotlicht]`_`f, beleuchtet die zu vermessende Szene. Das von der Szene reflektierte Licht trifft auf den PMD-Sensor. Dieser ist ebenfalls an die `F33f`_`[Modulationsquelle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Modulation_(Technik)]`_`f gekoppelt. So werden die in Elektronen gewandelten Photonen in Abhängigkeit vom Referenzsignal noch im lichtempfindlichen Halbleiterbereich `F33f`_`[pixelweise`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pixel]`_`f mit Hilfe der so genannten Ladungsträgerschaukel entfernungsselektiv getrennt.

Durch diesen einfachen Vergleichsprozess zwischen dem optischen Mess- und dem elektronischen Referenzsignal stellt das resultierende Ausgangssignal des Sensors bereits einen direkten Bezug zur `F33f`_`[3D`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=3D]`_`f-Information dar. Ein besonderer Vorteil des PMD-Systems liegt darin, dass eine effiziente Unterdrückung von Fremdlicht (z. B. Sonneneinstrahlung) erreicht wird. Das aktive Sendersignal wird dabei aus dem Umgebungslicht herausgefiltert und ermöglicht dadurch den Einsatz auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

>>Mehrdeutigkeiten

Ein Nachteil von PMD-Sensoren ist wie bei allen anderen `F33f`_`[Entfernungsmessverfahren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Entfernungsmessung]`_`f, die das Phasendifferenzverfahren benutzen, dass eine eindeutige Entfernungsbestimmung nicht immer möglich ist. Da die Entfernung indirekt durch die Phasenverschiebung zwischen ausgesendetem und empfangenem Signal ermittelt wird, kann es zu Mehrdeutigkeiten kommen, d. h., es könnte sich bei der gemessenen Entfernung auch um die gemessene Entfernung zuzüglich einem Vielfachen der Wellenlänge handeln.

Eine mögliche Lösung dieses Mehrdeutigkeitsproblems ist die Verwendung mehrerer Wellenlängen oder bestimmter Codewörter, die einen Eindeutigkeitsbereich bis weit über 500 m ermöglichen.

>>Fremdlichtunterdrückung

PMD-Sensoren haben neben den oben beschriebenen Eigenschaften die Fähigkeit, aktiv Fremdlicht zu unterdrücken. Durch die Korrelationseigenschaft des Sensors können nicht korrelierte Anteile des eingestrahlten Lichts direkt im Pixel über eine spezielle Schaltung, die sogenannte SBI (`*Suppression of Background Illumination`*), vom korrelierten Anteil des Lichts abgezogen werden. Die Dynamik des Pixels steht dann vollständig dem aktiven Licht zur Verfügung. Der PMD-Sensor kann mit der SBI-Schaltung bei voller Sonneneinstrahlung von 150 `F33f`_`[klx`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lux_(Einheit)]`_`f betrieben werden.

>>Literatur

• Bernd Buxbaum: Optische Laufzeitentfernungsmessung und CDMA auf Basis der PMD-Technologie mittels phasenvariabler PN-Modulation. `F33f`_`[Shaker Verlag`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Shaker_Verlag]`_`f, Aachen 2002, ISBN 3-8265-9805-9.
• Wei Tai: Untersuchungen von 3D-PMD-Kameras unter besonderer Berücksichtigung der optischen Optimierung. Shaker Verlag, Aachen 2001, ISBN 3-8265-8789-8.
• `F33f`_`[R. Schwarte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rudolf_Schwarte]`_`f, H. Heinol, B. Buxbaum, Z. Xu, T. Ringbeck, Z. Zhang, W. Tai, K. Hartmann, W. Kleuver, X. Luan: Neuartige 3D-Visionsysteme auf der Basis Layout-optimierter PMD-Strukturen. In: tm – Technisches Messen. Nr. 7–8, 1998, S. 264–271.

>>Weblinks

• Funktionsbeschreibungen für die Automatisierung
• Informationen zur PMD-Technologie und PMD-Sensoren

>>Einzelnachweise

`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Christoph Heckenkamp: `*Das magische Auge - Grundlagen der Bildverarbeitung: Das PMD Prinzip.`* In: `*Inspect.`* Nr. 1, 2008, S. 25–28.
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f `F33f`_`[Norbert Lossau`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Norbert_Lossau_(Wissenschaftsjournalist)]`_`f: `*3D-Kamera erfasst ihr räumliches Umfeld in Echtzeit.`* In: `*`F33f`_`[Die Welt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Die_Welt]`_`f.`* 3. Dezember 2002.
`:cite-note-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-3]`_`f Ling Shao, Jungong Han, Pushmeet Kohli, Zhengyou Zhang (Hrsg.): Computer Vision and Machine Learning with RGB-D Sensors. `F33f`_`[Springer Science+Business Media`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Springer_Science+Business_Media]`_`f, 2014, ISBN 978-3-319-08650-7, S. 15.
`:cite-note-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-4]`_`f Automatica 2008 – Mobiler humanoider Oberkörper `*Justin`*, `F33f`_`[Institut für Robotik und Mechatronik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Institut_für_Robotik_und_Mechatronik]`_`f (DLR)

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a