[发明专利]一种基于HUD抬头显示技术的汽车换道辅助驾驶系统及方法在审
| 申请号: | 201710289565.X | 申请日: | 2017-04-27 |
| 公开(公告)号: | CN107139930A | 公开(公告)日: | 2017-09-08 |
| 发明(设计)人: | 由芳;金晨曦;王雨佳;李阳;王建民 | 申请(专利权)人: | 广州方铭交互信息科技有限公司 |
| 主分类号: | B60W40/105 | 分类号: | B60W40/105;B60W50/14;B60R1/00;G02B27/01 |
| 代理公司: | 广州凯东知识产权代理有限公司44259 | 代理人: | 罗丹 |
| 地址: | 510000 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 hud 抬头 显示 技术 汽车 辅助 驾驶 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于HUD抬头显示技术的汽车换道辅助驾驶系统及方法。
背景技术
平视显示技术可以追溯到上世纪六十年代,开始被用于光学瞄准和雷达瞄准,通过发展,平视显示器在20世纪60年代末被广泛应用于飞机。自20世纪70年代以来,它已被用于输送机、民用飞机、直升机和航天飞机。使用该显示系统,驾驶员可以看到投在挡风玻璃上的重要信息,这可以帮助驾驶员在不低头的或转移视线的情况下,更安全地观察紧急情况并及时采取行动。
平视显示技术后来被移植到车辆,这种技术最早在1988年使用在汽车工业中。通用汽车推出了第一个平视显示器,将速度和其他有用数据显示在前挡风玻璃上。日本尼桑和丰田也推出了车载抬头显示系统。1998年,通用推出了夜视系统原型。这种车上使用的平视显示系统可以在前挡风玻璃视图上显示红外图像。2000年,凯迪拉克将全成像热成像技术纳入其HUD系统。2005年,通用推出世界上第一个四色显示系统,即将车头抬头显示从单色显示改为复合彩色显示。2012年,先锋电子公司推出了一种导航系统,它展示前面道路情况,是增强现实(AR)的一种形式。随后,许多汽车制造商如宝马和大众设计了自己的抬头显示系统。宝马已经开发了视觉相机,甚至可以读取临时或永久的道路标志以及架空标志。他们可以将临时速度限制或其他危险信息投影到HUD上。
抬头显示技术可以使驾驶员在不低头、转移视线的情况下,帮助驾驶员掌握条件和导航信息,这更符合驾驶员的视觉习惯,并充分提高驾驶安全性。
发明内容
本发明的首要目的在于提供一种基于HUD抬头显示技术的汽车换道辅助驾驶系统及方法,减少驾驶员因对周围车辆行驶状况的速度、位置预判不足造成的变道并线时机的不确定性与视野盲区而造成的安全问题与变道失败率,提高驾驶员的变道效率以及安全性,为实现上述目的本发明的具体方案如下:
(略)。
本发明对驾驶员在变道过程驾驶安全性的帮助如下:
1)驾驶员在开车过程中的心理和视觉认知与静态环境下有很大不同,其心理认知更加敏感和脆弱,人与车的操控判断行为,会因为心理状态不同会产生一定程度的误操作和误差,本设计重点在于以智能信息导航和相应的界面元素帮助驾驶员顺畅变道,提高安全性;
2)特别是新手驾驶员,其操作不是很熟练,在变道过程中因为有一定的难度而更显紧张,对变道速度把控不稳,对身后的距离把我也不精准,本设计建立了变道安全驾驶模型,设计驾驶中的环境模型,并以此带来心理模型和行为模型,根据人在不同环境下的心理和行为,更有针对性的解决驾驶员在变道中遇到的困难;
另外,根据天气、亮度的不同,也发现由于夜晚驾驶、雨天行驶、雾霾天行驶的能见度差,从而对以上状态特别考虑,对进行补充完善,以适用于多种天气状况。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的不当限定,在附图中:
图1为本发明实施例成像原理图;
图2为本发明实施例流程示意图;
图3~图7为本发明实施例HUD界面状态参考图;
图8~10为本发明实施例防护墙状态参考图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本发明,在此本发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
实施例
一种基于HUD抬头显示技术的汽车换道辅助驾驶系统,包括:
检测单元,用于获取车辆行驶状况,包括车辆行驶速度信息、变道信息,以获得车辆行驶状况;
传感单元,用于获取车辆周边信息,包括周边车辆的相对位置信息以及相对速度信息,以获得周边车辆行驶状况;
处理单元,实时接收车辆行驶速度信息、周边车辆的相对位置信息以及相对速度信息,并在接收到变道信息时,综合收到的信息计算出变道方案;
显示单元,采用HUD投影仪,将变道方案投射到前挡风玻璃上,辅助提醒驾驶员安全变道的状况及给予驾驶员安全变道驾驶速度。
此外,本设计考虑多种天气情况下的驾驶员视觉差异,不局限于晴天或能见度高的情况下,因此所述传感单元获取的车辆周边信息还包括光线亮度信息、湿度信息,以获得天气信息。
在此原理基础和判断逻辑上,可以用颜色来表达不同状态,例如用蓝绿色代表安全状态,黄色代表警示状态,红色代表危险状态。
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