DE4133359C2 - Verfahren zur Messung der Dicke einer auf einer Fahrbahn vorhandenen Wasserschicht und Verwendung einer Vorrichtung hierfür - Google Patents
Verfahren zur Messung der Dicke einer auf einer Fahrbahn vorhandenen Wasserschicht und Verwendung einer Vorrichtung hierfürInfo
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Description
Die Erfindung betrifft Verfahren zur Messung der Dicke einer auf einer Fahrbahn vorhandenen Wasserschicht
und Verwendung einer Vorrichtung hierfür.
Aus Gründen der Verkehrs- und Fahrsicherheit ist es wünschenswert, einen Zustand einer mit einem Fahrzeug
befahrenen Fahrbahn vom fahrenden Fahrzeug aus zu ermitteln und dem Fahrzeugführer anzuzeigen. Hierbei
kommt der Bestimmung der Dicke einer Wasserschicht auf der Fahrbahn besondere Bedeutung zu, da hiervon
der Reibwert zwischen abrollendem Rad und der Fahrbahn in entscheidendem Maße abhängt.
Aus der DE 38 41 333 A1 geht ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Überwachung eines Zustandes einer
Fahrbahn hervor, bei dem die Lauffläche eines auf der Fahrbahn laufenden Fahrzeugrads mit elektromagneti
scher Strahlung beaufschlagt wird. Intensitäten eines von der Lauffläche gerichtet reflektierten Strahlungsan
teils und eines diffus reflektierten Strahlungsanteils werden erfaßt und ein Zustand der Fahrbahn durch aufwer
ten der Intensitäten der reflektierten Strahlungsanteile ermittelt. Aufgrund der indirekten Erfassung der Nässe
über dem Reifen ist jedoch eine Bestimmung der Dicke der Wasserschicht auf der Fahrbahn nicht möglich.
Ebenso ist aus der DE 30 23 444 A1 eine Einrichtung zur Ermittlung des witterungsbedingten Straßenzu
stands bekannt, bei welcher das unterschiedliche Reflexionsverhalten einer nassen bzw. trockenen Fahrbahn
mit optoelektronischen Mitteln abgetastet wird. Da jedoch die erfaßten Reflexionswerte jeweils lediglich nur
mit Schwellwerten verglichen werden und aus den binären Ergebnissen dieser Vergleiche der Straßenzustand
beurteilt wird, ist ebenfalls lediglich eine qualitative Aussage hinsichtlich naß oder trocken möglich.
Aus der DE 31 13 674 A1 ist schließlich eine Vorrichtung zum Messen der Feuchtmittelmenge auf der Druck
platte einer Offset-Druckmaschine bekannt, bei der eine Lichtquelle Licht im nahen Infrarotbereich in Form ei
nes gerichteten Lichtstrahles schräg gegen eine zurückstreuende Oberfläche einer Druckplatte ausendet, ein
erster selektiver Lichtempfänger einen zurückgestreuten Lichtstrom mit einer Meßwellenlänge und ein zweiter
selektiver Lichtempfänger einen zurückgestreuten Lichtstrom mit einer Vergleichswellenlänge erfaßt. Je nach
Anwendung kann auch ein dritter selektiver Lichtempfänger vorgesehen sein. Eine Verwendung der Vorrich
tung zur Wasserschichtdickenmessung auf Fahrbahnen ist nicht nahegelegt, da bei einer Fahrbahn und bei ei
ner Druckplatte mit gänzlich unterschiedlichen Reflexionseigenschaften gerechnet werden muß.
Es ist Aufgabe der Erfindung, die Dicke einer Wasserschicht auf einer Fahrbahn berührungslos und voraus
schauend zu erfassen.
Die Aufgabe wird durch ein Verfahren nach dem Anspruch 1 sowie durch die Verwendung der in Anspruch 12
beschriebenen Vorrichtung zum genannten Zweck gelöst. Weitere die Erfindung in vorteilhafter Weise ausge
staltende Merkmale sind in den Unteransprüchen enthalten.
Die Vorteile der Erfindung sind in erster Linie darin zu sehen, daß die Dicke einer Wasserschicht auf einer von
einem Fahrzeug befahrenen Fahrbahn berührungslos und vorausschauend quantitativ erfaßt werden kann. Die
verwendete Vorrichtung ist ferner zum Einbau in ein Fahrzeug geeignet.
Vorteilhaft sind ferner die kurzen Reaktionszeiten durch die verwendete Vorrichtung und eine relativ große
Meßdistanz, die insbesondere den Einbau der verwendeten Vorrichtung in Kraftfahrzeuge zur vorausschauen
den Überwachung der Fahrbahn während der Fahrt sinnvoll erscheinen läßt. Weitere Vorteile sind die hohe Si
cherheit gegen Störlichteinflüsse, so daß auch Messungen bei Sonnenlicht möglich sind.
Die Erfindung bedient sich des physikalischen Effekts, nach dem Wasser bestimmte Längenwellenbereiche un
terschiedlich stark absorbiert. Befindet sich eine Wasserschicht auf einer Fahrbahn, so werden die spektralen
Streueigenschaften, d. h. die Farbe der Fahrbahnoberfläche, verändert. Teile der auf die Fahrbahn auftreffen
den Strahlung werden während des Durchgangs durch die Wasserschicht je nach Wellenlänge mehr oder weni
ger stark absorbiert. Beleuchtet man die Straße mit einer breitbandigen Lichtquelle, deren Spektrum bekannt
ist, so kann durch Analyse des zurückgestreuten Lichtes auf die Existenz einer Wasserschicht auf der Fahr
bahn und deren Schichtdicke geschlossen werden.
Die Erfindung wird nachstehend anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen näher
erläutert.
Es zeigt
Fig. 1 ein Diagramm, das das spektrale Absorptionsverhalten von Wasser
im nahen Infrarotbereich des Lichts darstellt,
Fig. 2 ein Prinzipbild der verwendeten Vorrichtung,
Fig. 3 ein Blockschaltbild der verwendeten Vorrichtung und
Fig. 4 ein Sensorkopf der verwendeten Vorrichtung in einer Explosionsdarstellung.
In Fig. 1 ist anhand eines Diagramms das spektrale Absorptionsverhalten von
Wasser im nahen Infrarotbereich des Lichts gezeigt. Wie aus dem Diagramm
ersichtlich, ist der transmittierte Lichtanteil stark abhängig von der
Wellenlänge des die Wasserschicht durchsetzenden Lichts. Dabei tritt
im Bereich zwischen 1400 nm und 1500 nm ein
charakteristisches Minimum auf.
Gemäß dem Verfahren wird die Fahrbahn mittels einer Beleuchtungsquelle
mittels eines im Raumwinkel begrenzten Lichtstrahls bestrahlt und das
zurückgestreute Licht selektiv auf zwei im nahen Infrarotbereich liegende
unterschiedliche Wellenlängen (Meßwellenlänge lambda1, Vergleichswellenlänge
lambda2) hin abgetastet.
Hierzu werden zwei Wellenlängenbereiche herangezogen, die unterschiedlich
stark absorbiert werden. Hierdurch können unterschiedliche
"Fahrbahnhelligkeiten", d. h. unterschiedlich stark reflektierende Fahrbahnen
berücksichtigt werden.
Gemäß dem Verfahren wird der Meßbereich für die Dicke der Wasserschicht auf
einen empfindlicheren Meßbereich I für Schichtdicken des Wassers im Bereich
zwischen 0 und 1 mm und einem unempfindlicheren Meßbereich II, beispielsweise
für Schichtdicken für 0 und 10 mm aufgeteilt. Hierbei werden für den
empfindlicheren Meßbereich I als Meßwellenlänge lambda1I = 1450 nm und als
Vergleichswellenlänge der schwächer absorbierte Bereich um lambda2II = 1190 nm
verwendet. Der unempfindlichere Meßbereich II sieht dagegen lambda1II = 1190 nm
als Meßwellenlänge und lambda2II = 1080 nm als Vergleichswellenlänge vor.
Die Meßwellenlänge lambda1 wird hierbei jeweils in einen
Wellenlängenbereich des Lichts gelegt, in dem der spektrale durch die
Wasserschicht transmittierte Lichtanteil geringer ist als derjenige
Lichtanteil bei der Vergleichswellenlänge lambda2.
Die Meßwellenlängen und die Vergleichswellenlängen der beiden Meßbereiche
werden bevorzugt derart gepaart, daß beim Meßbereich mit geringerer
Empfindlichkeit die Differenz zwischen den transmittierten Lichtanteilen
kleiner ist als beim Meßbereich mit größerer Empfindlichkeit.
Aus den jeweils zurückgestreuten Lichtströmen läßt sich mit einer einfachen
Berechnung die vorhandene Schichtdicke ermitteln. Erfolgt die Ausstrahlung
des Lichts und die Detektion des zurückgestreuten Lichts in einen flachen
Winkel zur Fahrbahnoberfläche, so ist vorausschauendes Messen möglich.
Das Absorptionsgesetz nach Gleichung Gl. 1
PHIlambda = PHI₀*ealpha(lambda)*x (Gl. 1)
besagt, daß Strahlung PHI₀ nach dem Durchgang durch ein absorbierendes Medium
der Dicke x nur noch die Strahlstärke PHIlambda besitzt. alpha ist hierbei
der lichtwellenabhängige Absorptionskoeffizient.
Dies führt bei Berücksichtigung zweier unterschiedlich stark vom Wasser
absorbierter Wellenlängenbereiche, des doppelten Strahlungsdurchganges durch
die Wasserschicht (vor und nach der Streuung) und unter der Annahme einer
"grauen" Straße, d. h., daß alle Wellenlängen von ihr zum gleichen Bruchteil
absorbiert werden, zur Gleichung Gl. 2:
Diese Gleichung liefert einen Wert für die Dicke x der Wasserschicht, der
sowohl von der Menge des eingestrahlten Lichts als auch von der "Helligkeit"
der Straße unabhängig ist. betalambda1 und betalambda2 sind hierbei lediglich
von lambda abhängige Faktoren. Mit dieser Gleichung wird im Meßgerät aus
jeweils zwei benachbarten Wellenlängenbereichen ein Meßwert für die Dicke x
der Wasserschicht gebildet.
In Fig. 2 ist die prinzipielle Anordnung der verwendeten Vorrichtung gezeigt. Mittels
einer handelsüblichen Lichtquelle 1, die wenigstens Licht im nahen
Infrarot-Bereich abstrahlt wird eine Fahrbahn 2 mit einer diese bedeckenden
Wasserschicht 3 in einem Abstrahlwinkel von etwa 10° bestrahlt. Als
Lichtquelle 1 kann hierbei eine handelsübliche Halogenlampe verwendet werden.
Mittels selektiver Lichtempfänger 4, 5 und 6 werden Anteile des
zurückgestreuten Lichts erfaßt, in einer Auswerteeinheit 7 verarbeitet und
die ermittelte Dicke x der Wasserschicht auf einer Anzeigeeinheit 8
angezeigt.
In Fig. 3 ist ein Blockschaltbild der verwendeten Vorrichtung gezeigt. Das von der
Lichtquelle 1 ausgestrahlte Licht wird mittels eines mechanischen Choppers
(Modulator 9) in seiner Intensität moduliert. Die Modulationsfrequenz wird
hierbei vorzugsweise in einen Bereich von ca. 5 kHz gelegt. Das modulierte
Licht wird in Richtung Fahrbahn abgestrahlt und der zurückgestreute
Lichtanteil mittels der selektiven Lichtempfänger 4, 5 und 6 erfaßt. Der
erste selektive Lichtempfänger 4 erfaßt hierbei den Strahlungsanteil um
lambda1I = 1450 nm, der zweite selektive Lichtempfänger 5 den Lichtanteil mit
einer Wellenlänge von lambda2I = lambda1II = 1190 nm und der dritte selektive
Empfänger 6 den Lichtanteil mit einer Wellenlänge von lambda2II = 1080 nm.
Die Signale der selektiven Lichtempfänger 4, 5, 6 werden mittels ersten,
zweiten und dritten Vorverstärkern 10, 11, 12 vorverstärkt. Lichtquelle 1,
Modulator 9, Lichtempfänger 4, 5, 6 und die Vorverstärker 10, 11 und 12 sind
hierbei vorzugsweise zu einem Sensorkopf 13 zusammengefaßt und können im
Fahrzeug im Bereich eines Anbringungsorts für Nebelscheinwerfer angeordnet
werden.
In der Auswerteeinheit 7 werden die von den Vorverstärkern 10, 11, 12
kommenden Signale mittels sogenannter Lock-In-Verstärker 14, 15, 16
phasenrichtig zur Modulation des austretenden Lichtstrahls, d. h. in ihren
Gleichanteilen weiter verstärkt. Zur Steuerung der Lock-In-Verstärker 14 bis
16 in der Signalauswertung wird diesen eine Phasenreferenz im Rhythmus der
modulierten Beleuchtung zugeführt. Diese Phasenreferenz wird durch eine später
noch gezeigte Photodiode im Beleuchtungsstrahlengang erzeugt.
Die Lock-In-Verstärker 14, 15, 16 gewährleisten hierbei, daß lediglich die
Gleichanteile der Signale an eine nachfolgende Rechenschaltung
(Logarithmierer 17, 18) gelangen, welche von dem modulierten Lichtstrahl
herrühren. Beeinflussungen durch Fremdlicht werden somit ausgeschlossen. Die
Beschaltung ist vorzugsweise derart ausgestaltet, daß hierbei bereits ein
Band von 150 Hertz um die Modulationsfrequenz verstärkt wird. Ein
Tiefpaßfilter mit einer Eckfrequenz von 150 Hertz schließt sich in
vorteilhafter Weise an (nicht gezeigt).
Die Rechenschaltung beziehungsweise die Logarithmierer 17, 18 bestimmen
hierbei gemäß Gleichung Gl. 2 den Wert x für die Dicke der Wasserschicht und
führen diesen Wert den Anzeigeeinheiten 19, 20 zu, wobei die erste
Anzeigeeinheit 19 den Meßbereich für die Wasserschichtdicke von 0 bis 1 mm
anzeigt und die Anzeigeeinheit 20 den Meßbereich zwischen 0 und 10 mm.
Die Rechenschaltung kann hierbei als Analog- oder Digitalschaltung ausgeführt
sein. Im Falle einer Analogschaltung kann den Logarithmierern jeweils ein
kalibrierbarer Verstärker zum Abgleich der Vorrichtung nachgeschaltet sein.
Der Auswerteeinheit 7 ist ferner noch eine Fehlererkennungsschaltung 21
zugeordnet, welche Fehler in den beiden Bereichen wiederum selektiv auf
Anzeigeeinheiten 22 und 23 anzeigt. Die Fehlererkennungsschaltung 21 prüft
die Ausgangssignale beider Meßbereiche I, II auf Plausibilität wenigstens
hinsichtlich der Signalamplitude.
Fig. 4 schließlich zeigt den verwendeten Sensorkopf 13 in einer Explosionsdarstellung.
Der Lichtstrahl der Lampe 1 mit einem parabolischen Reflektor wird mittels
dem Modulator 9 moduliert, wobei dieser aus einer ersten feststehenden
Sektorscheibe 24 und einer zweiten rotierenden Sektorscheibe 25, einem
Modulatorgehäuse 26 für dieselben und für die Aufnahme des Antriebsmotors
(Elektromotors) 27 für die rotierende Sektorscheibe 25 besteht.
Antriebsdrehzahl und Sektorscheiben werden derart ausgeführt, daß die
Modulationsfrequenz bei ca. 5 kHz liegt. Lampe 1 und Modulator 9 können
hierbei zu einer schwenkbaren Einheit kombiniert sein. Das Modulatorgehäuse
26 nimmt ferner noch die Diode 28 zur Erzeugung des Phasenreferenzsignals für
die Lock-In-Verstärker 14 bis 16 auf.
Die die selektiven Lichtempfänger 4, 5 und 6 aufnehmende Empfängereinheit 29
umfaßt jeweils in dreifacher Ausführung eine Germanium-Photodiode 30, ein
optisches Filter 31 und asphärischer Linse 32 zur Abbildung des beleuchteten
Bereiches der Straße auf die Fotodiode 30.
Die Bauteile sind in einem Sensorkopfgehäuse 33 zusammengefaßt, wobei das
Lichtaustrittsfenster 34 und das Lichteintrittsfenster 35 durch erste und
zweite glasklare Scheiben 36 und 37 abgedeckt sind. Die Einheit aus
Lichtquelle 1 und Modulator 9 sowie die Empfängereinheit 29 sind vorteilhaft
unabhängig voneinander verschwenkbar. Ebenso können die selektiven Empfänger
4 bis 6 einzeln justiert werden.
Claims (25)
1. Verfahren zur Messung der Dicke x einer auf einer Fahrbahn (2) vorhandenen Wasserschicht (3), bei dem
- - mittels einer Lichtquelle (1) ein im Raumwinkel begrenzter Lichtstrahl mit infrarotem Spektralanteil auf die Fahrbahn (2) ausgesendet wird,
- - das von der Fahrbahn (2) zurückgestreute Licht, das bei einer vorhandenen Wasserschicht (3) diese durch drungen hat, in vorgegebenen Raumwinkelbereichen auf wenigstens zwei im nahen Infrarotbereich liegenden Wellenlängen lambda1 (Meßwellenlänge) und lambda2 (Vergleichswellenlänge) selektiv abgetastet wird, und
- - aus den Amplituden der selektiv abgetasteten zurückgestreuten Lichtströme PHIlambda1, PHIlambda2 die Dicke x der Wasserschicht (2) bestimmt und mittels einer Anzeigeeinheit (8) angezeigt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Achse des ausgesendeten Lichtstrahls in
flachem Winkel gegen die Fahrbahn (2) geneigt ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel um zehn Grad beträgt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen ersten Meßbereich (I)
für die Dicke x der Wasserschicht (3) mit größerer Empfindlichkeit und einen zweiten Meßbereich (II) mit gerin
gerer Empfindlichkeit, wobei die Messung in den beiden Meßbereichen mit unterschiedlichen Paaren von Meß-
und Vergleichswellenlängen erfolgt (Meßbereich (I): Meßwellenlänge lambda1I, Vergleichswellenlänge lambda2I;
Meßbereich (II): Meßwellenlänge lambda1II, Vergleichswellenlänge lambda2II).
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßwellenlänge in
einen Wellenlängenbereich des Lichts gelegt wird, in dem die Transmission des Lichts durch die Wasser
schicht geringer ist als bei der Vergleichswellenlänge.
6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßwellenlängen und die Vergleichs
wellenlängen der beiden Meßbereiche derart gepaart werden, daß beim Meßbereich (II) mit geringerer Emp
findlichkeit die Differenz in der Transmission des Lichts durch die Wasserschicht (3) kleiner ist als beim Meßbe
reich (I) mit größerer Empfindlichkeit.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßwellenlänge lambda1I des ersten
Meßbereichs (I) um 1450 nm und die Vergleichswellenlänge lambda2I des ersten Meßbereichs (I) um 1190 nm
beträgt.
8. Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßwellenlänge lambda1II des
zweiten Meßbereichs (II) um 1190 nm und die Vergleichswellenlänge lambda2II des zweiten Meßbereichs (II) um
1080 nm beträgt.
9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das aus der Licht
quelle (1) ausgesendete Licht in seiner Amplitude moduliert wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Modulation des Lichts mit einer Frequenz
um fünf Kilohertz erfolgt.
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswertung der selektiv abgeta
steten, zurückgestreuten Lichtströme phasenrichtig zur Modulation des austretenden Lichtstrahls durchge
führt wird.
12. Verwendung einer Vorrichtung, die
- - eine Lichtquelle (1) aufweist, die wenigstens Licht im nahen Infrarotbereich erzeugt und in Form eines in fla chem Winkel gegen eine rückstreuende Oberfläche gerichteten Lichtstrahles aussendet,
- - wenigstens einen ersten selektiven Lichtempfänger (4) aufweist, der einen zurückgestreuten Lichtstrom PHIlambda1 mit einer Meßwellenlänge lambda1 erfaßt, und
- - wenigstens einen zweiten selektiven Lichtempfänger (5) aufweist, der einen zurückgestreuten Lichtstrom PHIlambda2 mit einer Vergleichswellenlänge lambda2 erfaßt,
zur Messung der Dicke x einer auf einer Fahrbahn (2) vorhandenen Wasserschicht (3), wobei die Fahrbahn die
rückstreuende Oberfläche bildet.
13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Vorrichtung zusätzlich ei
nen dritten selektiven Lichtempfänger (6) aufweist, wobei der erste und zweite selektive Lichtempfänger (4, 5)
die zurückgestreuten Lichtströme mit der Meß- und Vergleichswellenlänge lambda1I, lambda2I eines ersten
Meßbereichs (I) und der zweite und dritte selektive Lichtempfänger (5, 6) die zurückgestreuten Lichtströme mit
der Meß- und Vergleichswellenlänge lambda1II, lambda2II eines zweiten Meßbereichs (II) erfaßt.
14. Verwendung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Vorrichtung zu
sätzlich Lock-In-Verstärker (14 bis 16) aufweist, auf die die von den selektiven Lichtempfängern (4 bis 6) er
zeugten Ausgangssignale über Vorverstärker aufgeschaltet sind und die den Gleichanteil der eingehenden Si
gnale phasenrichtig zu einer Modulation des austretenden Lichtstrahls verstärken.
15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Lock-In-Verstärker (14 bis 16) über
das Ausgangssignal (Phasenreferenz) einer im Strahlengang des ausgesendeten, modulierten Lichts angeord
neten Photodiode (28) synchronisiert sind.
16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Vorrichtung eine Rechen
schaltung zur Bestimmung der Wasserschichtdicke x aus den Ausgangssignalen der Lock-In-Verstärker (14 bis
16) aufweist.
17. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Rechenschaltung als Analogschaltung
ausgeführt ist.
18. Verwendung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Analogschaltung aus einem Logarith
mierer (17, 18) mit nachgeschaltetem, kalibrierbarem Verstärker aufgebaut ist.
19. Verwendung nach einem der Ansprüche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Vorrich
tung eine Fehlererkennungsschaltung (21) aufweist, die die Ausgangssignale beider Meßbereiche (I, II) auf
Plausibilität wenigstens hinsichtlich der Signalamplitude prüft und gegebenenfalls Anzeigeeinheiten (22, 23) für
Fehler ansteuert.
20. Verwendung nach einem der Ansprüche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Vor
richtung einen mittels eines Elektromotors (27) angetriebenen Modulator (9) aufweist, der den Lichtstrahl
moduliert.
21. Verwendung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Modulator (9) und die Lichtquelle (1) in
einem gemeinsamen Modulatorgehäuse (26) angeordnet sind.
22. Verwendung nach wenigstens einem der Ansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die selekti
ven Lichtempfänger (4 bis 6) als Germanium-Photodioden (30) ausgeführt sind, daß asphärische Linsen (32)
und optische Filter (31) zur Abbildung des zurückgestreuten Lichts auf die Photodioden (30) vorgesehen sind
und die Photodioden (30), die Linsen (32) und die Filter (31) in einer Empfängereinheit (29) angeordnet sind.
23. Verwendung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Modulatorgehäuse (26) und
die Empfängereinheit (29) justierbar in einem Sensorkopfgehäuse (30) angeordnet sind.
24. Verwendung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Sensorkopfgehäuse (33) Fenster (34,
35) mit glasklaren Scheiben (36, 37) aufweist, über die der Lichtaustritt und der Lichteintritt erfolgt.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4133359A DE4133359C2 (de) | 1991-10-09 | 1991-10-09 | Verfahren zur Messung der Dicke einer auf einer Fahrbahn vorhandenen Wasserschicht und Verwendung einer Vorrichtung hierfür |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4133359A DE4133359C2 (de) | 1991-10-09 | 1991-10-09 | Verfahren zur Messung der Dicke einer auf einer Fahrbahn vorhandenen Wasserschicht und Verwendung einer Vorrichtung hierfür |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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