DE102009046124A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines 3D-TOF-Kamerasystems - Google Patents
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Abstract
Verfahren zur Kalibrierung eines 3-D-TOF-Kamerasystems mit den Schritten: - Erfassung und Erkennung mindestens eines geeigneten Messobjekts, - Bestimmung eines Richtungsvektors zu mindestens einem Messobjekt zu einem ersten Zeitpunkt, - Bestimmung eines für einen zweiten Zeitpunkt erwarteten Richtungsvektors in Abhängigkeit einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs, - Erfassen des Messobjekts im zweiten Zeitpunkt und Bestimmung eines zweiten Richtungsvektors, - Ermittlung einer Vektordifferenz in Winkel und/oder Abstand zwischen dem zweiten und dem erwarteten Richtungsvektor.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kalibrierung eines 3D-TOF-Kamerasystems sowie eine Vorrichtung bzw. 3D-TOF-Kamerasystem mit einer entsprechend dem Verfahren ausgestalteten Kalibriervorrichtung nach Gattung der unabhängigen Ansprüche Aus dem Stand der Technik sind Systeme zur dreidimensionalen Bilderfassung bekannt, welche mit Hilfe einer aktiven Beleuchtung arbeiten. Dazu gehören so genannten Time-of-flight-(TOF-) oder Laufzeitmesssysteme. Insbesondere sind hiermit auch Lidar- und Radarsystem mit umfasst. Diese Laufzeitmesssysteme verwenden eine vornehmlich amplitudenmodulierte oder gepulste Beleuchtung, zur Ausleuchtung der zu erfassenden dreidimensionalen Szenerie.
- Mit Kamerasystem sollen insbesondere alle 3D-TOF-Kamerasysteme mit umfasst sein, die eine Laufzeitinformation aus der Phasenverschiebung einer emittierten und empfangenen Strahlung gewinnen. Das Kamerasystem teilt sich typischerweise in einem Sender, beispielsweise eine aktive Beleuchtung, und einem Empfänger, beispielsweise eine Kamera, auf. Als 3D-TOF-Kameras sind insbesondere PMD-Kameras mit Photomischdetektoren (PMD) geeignet, wie sie u. a. in den Anmeldungen
DE 196 35 932 ,EP 1 777 747 ,US 6 587 186 und auchDE 197 04 496 beschrieben und beispielsweise von der Firma ,ifm electronic gmbh' als Frame-Grabber O3D101/M01594 zu beziehen sind. Die PMD-Kamera bzw. Kamerasystem erlaubt insbesondere eine flexible Anordnung der Lichtquelle (aktive Beleuchtung) und des Empfängers, die sowohl in einem Gehäuse als auch separat angeordnet werden können. - Aufgabe der Erfindung ist es, die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines 3D-TOF-Kamerasystems zu verbessern.
- Die Aufgabe wird in vorteilhafter Weise durch das erfindungsgemäße Verfahren und der erfindungsgemäßen Vorrichtung der unabhängigen Ansprüche gelöst.
- Vorteilhaft ist ein Verfahren zur Kalibrierung eines 3D-TOF-Kamerasystems vorgesehen, mit den Schritten:
- – Erfassung und Erkennung mindestens eines geeigneten Messobjekts,
- – Bestimmung eines Richtungsvektors zu mindestens einem Messobjekt zu einem ersten Zeitpunkt,
- – Bestimmung eines für einen zweiten Zweitpunkt erwarteten Richtungsvektors in Abhängigkeit einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs,
- – Erfassen des Messobjekts im zweiten Zeitpunkt und Bestimmung eines zweiten Richtungsvektors,
- – Ermittlung einer Vektordifferenz in Winkel und/oder Abstand zwischen dem zweiten und dem erwarteten Richtungsvektor, Dieses Vorgehen erlaubt anhand geeigneter Messobjekte die Kalibrierung und Justage des Systems auch während eines normalen Betriebs zu überprüfen.
- Eine weitere Ausgestaltung sieht folgende Verfahrensschritte vor:
- – Erfassung und Erkennung von mindestens zwei geeigneten Messobjekten mit einem bekannten Abstand,
- – Bestimmung eines ersten Satz von Richtungsvektoren zu beiden Messobjekten zu einem ersten Zeitpunkt,
- – Bestimmung von erwarteten Richtungsvektoren zu beiden Messobjekten zu einem ersten Zeitpunkt in Abhängigkeit einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs,
- – Erfassen der Messobjekte zum zweiten Zeitpunkt und Bestimmung eines zweiten Satz von Richtungsvektoren,
- – Ermittlung einer Vektordifferenz in Winkel und/oder Abstand zwischen dem ersten und zweiten Satz der Richtungsvektoren.
- Dieses Vorgehen erlaubt es, die Genauigkeit der Kalibrierungsüberwachung durch Erfassen mehrerer Messobjekte, deren Abstand vorteilhafterweise bekannt ist zu verbessern.
- In einer weiteren Ausgestaltung kann vorteilhaft anhand der ermittelten Vektordifferenz eine Dekalibrierung des Systems ermittelt werden.
- Insbesondere kann abhängig von der Größe der Vektordifferenz ein Fehlersignal bereitgestellt werden und weiterhin abhängig von der Größe der Vektordifferenz bzw. Dekalibrierung eine Autokalibrierung des Systems erfolgen.
- Vorteilhaft ist auch eine Vorrichtung insbesondere ein 3D-TOF-Kamerasystem mit einer Kalibriervorrichtung vorgesehen, wobei die Kalibriervorrichtung zur Durchführung eines der vorgenannten Verfahren ausgestaltet ist.
- Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.
- Es zeigen:
-
1 schematisch ein erfindungsgemäßes System, -
2 eine Messsituation mit ein ortsfesten Messobjekt -
3 eine Messsituation in einem dejustierten Zustand der Kamera, -
4 ein Messsituation mit zwei ortsfesten Messobjekten mit bekannten Abstand. -
1 zeigt eine Messsituation für eine optische Entfernungsmessung mit einem TOF-Kamerasystem, wie es beispielsweise aus derDE 197 04 496 bekannt ist. - Das TOF-Kamerasystem umfasst hier eine Sendeeinheit bzw. eine aktive Beleuchtung
100 mit einer Lichtquelle12 und einer dazugehörigen Strahlformungsoptik50 sowie eine Empfangseinheit bzw. 3D-TOF-Kamera200 mit einer Empfangsoptik150 und einem Photosensor15 . Der Photosensor15 ist vorzugsweise als Pixel-Array, insbesondere als PMD-Sensor, ausgebildet. Die Empfangsoptik besteht typischerweise zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften aus mehreren optischen Elementen. Die Strahlformungsoptik50 der Sendeeinheit100 ist vorzugsweise als Reflektor ausgebildet. Es können jedoch auch diffraktive Elemente oder Kombinationen aus reflektierenden und diffraktiven Elementen eingesetzt werden. - Das Messprinzip dieser Anordnung basiert im Wesentlichen darauf, dass ausgehend von der Phasendifferenz des emittierten und empfangenen Lichts die Laufzeit des emittierten und reflektierten Lichts ermittelt werden kann. Zu diesem Zwecke werden die Lichtquelle und der Photosensor
15 über einen Modulator18 gemeinsam mit einer bestimmten Modulationsfrequenz mit einer ersten Phasenlage a beaufschlagt. Entsprechend der Modulationsfrequenz sendet die Lichtquelle12 ein amplitudenmoduliertes Signal mit der Phase a aus. Dieses Signal bzw. die elektromagnetische Strahlung wird im dargestellten Fall von einem Objekt20 reflektiert und trifft aufgrund der zurückgelegten Wegstrecke entsprechend phasenverschoben mit einer zweiten Phasenlage b auf den Photosensor15 . Im Photosensor15 wird das Signal der ersten Phasenlage a des Modulators18 mit dem empfangenen Signal, das mittlerweile eine zweite Phasenlage b angenommen hat, gemischt und aus dem resultierenden Signal die Phasenverschiebung bzw. die Objektentfernung ermittelt. - Kamerasysteme, wie zum Beispiel Lidar-, Radar- oder 3D-TOF-Kamerasysteme, die in PKWs, Nutzfahrzeuge, bewegliche Maschinen, Maschinenteile, etc. zum Einsatz kommen, sollen in der Regel auch zwischen den Serviceeinsätzen mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen auf Dejustage bzw. Dekalibrierung überprüft werden und gegebenenfalls entsprechend neu kalibriert werden.
- Ziel der Erfindung ist es, die Kalibrierung nicht nur in den Serviceeinsätzen vorzunehmen, sondern eine automatische Kalibrierungs- oder Dejustage-korrektur auch zwischen den Serviceeinsätzen zu ermöglichen.
- Erfindungsgemäß werden zwei Kalibrierungsmethoden unterschieden, nämlich zum einen die Kalibrierung anhand eines einzigen ortsfesten Messobjektes oder zum anderen die Kalibrierung anhand zweier Messobjekte mit bekanntem Abstand.
- Für die Kalibrierung mit Hilfe eines einzigen Messobjektes ist es vorgesehen, geeignete ortsfeste Messobjekte zu erfassen und zu erkennen. Geeignete Objekte sind bei einem 3D-System im Verkehrseinsatz beispielsweise Verkehrsschilder, Verkehrsleitpfosten oder ähnliche ortsfeste erkannte Objekte. Im Maschineneinsatz können hier besondere Maschinenteile oder gezielt geeignete Reflektoren eingesetzt werden.
- Nachdem in der Umgebung ein geeignetes Objekt als Messobjekt erkannt wurde, werden alle weiteren Messungen anhand dieses Messobjektes vorgenommen. Zunächst wird der Vektor von der 3D-Kamera zum Messobjekt mit Winkellage und Entfernung bestimmt. Ausgehend von einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs wird für einen zweiten Zeitpunkt ein Richtungsvektor berechnet, unter dem das Messobjekt zu diesem zweiten Zeitpunkt erwartet wird. Weicht der Winkel des Richtungsvektors vom erwarteten Winkel ab, kann ausgehend von der bekannten Trajektorie eine Fehlwinkelstellung ermittelt und korrigiert werden.
- Ist darüber hinaus nicht nur die Richtung der Trajektorie, sondern auch die zurückgelegte Wegstrecke bekannt, kann zusätzlich zum Fehlwinkel auch ein Abstands-Offsetfehler ermittelt und korrigiert werden. Die Trajektorie des Fahrzeugs kann beispielsweise durch seinen Gierwinkel, d. h. des aktuellen Krümmungsradius des Fahrzeugs und der zurückgelegten Wegstrecke gegeben sein. Anhand einer solchen vollständig bekannten Trajektorie genügt es zur Kalibrierung, die Position eines ortsfesten Punktes zu detektieren und die Trajektorie bei der Vorbeifahrt zu ermitteln. Aus dem Unterschied zwischen gemessene Trajektorie zur tatsächlichen Trajektorie lässt sich eine Dejustage bzw. Dekalibrierung des Systems erkennen und beheben.
- Bei der Detektion zweier Objekte, deren relativer Abstand zueinander bekannt ist, lässt sich bereits bei einem stehenden Fahrzeug eine Dejustage des Systems feststellen, in dem die Winkel zwischen der optischen Hauptachse und der Verbindungslinie zwischen den Objekten und die Distanz zu den Objekten ermittelt wird. Da bereits aus den Distanzen zwischen den Objekten und dem Kamerasystem das Dreieck vollständig bestimmt ist, lassen sich hieraus die Winkel auf ihre Richtigkeit überprüfen. Bei einer Vorbeifahrt an diesen beiden Objekten lässt sich über die bekannte Trajektorie sowohl die Fehlwinkelstellung als auch ein Abstands-Offsetfehler ermitteln. Prinzipiell lässt sich über die Trajektorie die Fehlwinkelstellung und über das optische Abbildungsverhältnis der Fehler der TOF-Messung ermitteln.
-
2 zeigt eine Messsituation mit einem einzigen ortsfesten Messobjekt MO in einem kalibrierten und gut justierten Zustand. Zu einem ersten Zeitpunkt t wird das Messobjekt MO von der 3D-TOF-Kamera in einem ersten Winkel α1 und in einer ersten Distanz d1 erkannt und erfasst. Der Objektwinkel α wird hierbei in Bezug auf die optische Hauptachse HA der 3D-TOF-Kamera200 erfasst. Im dargestellten Fall wird angenommen, dass die Trajektorie TR des Fahrzeuges typischerweise in Richtung der optischen Hauptachse HA erfolgt. Zu einem zweiten Zeitpunkt t' wird aufgrund der zurückgelegten Wegrichtung bzw. Wegstrecke das Messobjekt unter einem erwarteten Richtungsvektor d1E in einem erwarteten Winkel α1E zur Hauptachse HA erwartet. Im dargestellten Beispiel stimmen der erwartete Richtungsvektor d1E und der erwartete Richtungswinkel d1E mit dem tatsächlichen Richtungsvektor und Winkel d1T, α1E überein. Die tatsächlichen und erwarteten Messgrößen stimmen somit überein und dokumentieren ein einwandfrei justiertes und kalibriertes Kamerasystem. - Demgegenüber ist in
3 ein dejustiertes System gezeigt. Wie gehabt wird zu einem ersten Zeitpunkt t der Winkel und die Distanz α1, d1 des Messobjektes zur Hauptachse HA bestimmt. Für ein kalibriertes System wird zunächst davon ausgegangen, dass die erwartete Trajektorie TR' in Richtung der optischen Hauptachse HA ausgerichtet ist. Ausgehend von der erwarteten Trajektorie TR' wird ein erwarteter erster Richtungsvektor d1E und ein erwarteter Winkel α1E berechnet. Tatsächlich bewegt sich das Fahrzeug jedoch nicht auf der erwarteten Trajektorie TR', sondern auf der tatsächlichen Trajektorie TR, so dass zum zweiten Zeitpunkt t' ein tatsächlicher Winkel α1T und ein tatsächlicher Richtungsvektor d1T zum Messobjekt ermittelt wird. Ausgehend von der Diskrepanz zwischen den erwarteten und tatsächlichen Größen ist davon auszugehen, dass eine Dejustage oder eine Dekalibrierung des Systems vorliegt. Ausgehend von den Vektor-, Distanz- und/oder Winkeldifferenzen kann das Ausmaß der Dejustage bzw. Dekalibrierung ermittelt werden. In einer ersten Ausgestaltung kann es hierbei beispielsweise schon ausreichen, in Abhängigkeit der Größe der Abweichungen ein Fehlersignal auszugeben. Insbesondere kann es vorgesehen sein, einen Schwellenwert festzulegen, ab dem ein signifikanter Fehler gemeldet werden soll. Zudem ist es denkbar, eine Fehlersignalisierung nicht nur von einer einzigen Messung abhängig zu machen, sondern nach einer vorbestimmten Anzahl von Kontrollmessungen auszugeben. -
4 zeigt eine weitere erfindungsgemäße Ausgestaltung bei der zwei Messobjekte MO1, 2 mit einer bekannten Distanz erfasst werden. Im Straßenverkehr sind hier insbesondere Leitpfosten geeignet, die typischerweise äquidistant aufgestellt sind. Im dargestellten Fall wird zu einem ersten Zeitpunkt t die Richtungsvektoren d1, d2 zu dem ersten und zweiten Messobjekt MO1, 2 in Distanz und Winkel bestimmt. Bereits zu diesem ersten Zeitpunkt t können erste Kalibrier- bzw. Justagefehler aufgrund des überbestimmten Messdreiecks ermittelt werden. Die Genauigkeit der Fehlereinschätzung kann weiter erhöht werden in dem zu einem zweiten Zeitpunkt t' die Messungen wiederholt und mit den erwarteten Größen verglichen werden. Im dargestellten Beispiel stimmen die erwarteten Größen mit den tatsächlichen Größen überein, so dass kein Fehler bzw. Justageaufwand ermittelt wird. - Liegt eine Dejustage des Systems vor, so kann in erster Nährang angenommen werden, dass die erwartete Trajektorie TR' ähnlich wie bereits in
3 dargestellt von der tatsächlichen Trajektorie TR abweicht. Die erwarteten und tatsächlichen Richtungsvektoren und Winkel weichen dann analog dem in3 dargestellten Fall entsprechend voneinander ab. Weiterhin ist es denkbar, zur Verbesserung der Messgenauigkeit bzw. zur Plausibilisierung mehrere, dass heißt mehr als zwei, Messobjekte zu einem ersten und zweiten oder ggf. weiteren Zeitpunkten zu erfassen und auszuwerten und die zu erwartenden Richtungsvektoren zu berechnen. - Bezugszeichenliste
-
- MO
- Messobjekt
- MO1
- erstes Messobjekt
- MO2
- zweites Messobjekt
- TR
- tatsächliche Trajektorie
- TR'
- erwartete Trajektorie
- HA
- Hauptachse
- d1
- erster Richtungsvektor bzw. erste Distanz
- d2
- zweiter Richtungsvektor bzw. zweite Distanz
- d1/2E
- erster/zweiter erwarteter Richtungsvektor bzw. erste/zweite Distanz
- d1/2T
- erster/zweiter tatsächlicher Richtungsvektor bzw. erste/zweite Distanz
- α1
- Winkel des ersten Richtungsvektors bezüglich Hauptachse
- α2
- Winkel des zweiten Richtungsvektors bezüglich Hauptachse
- α1,2E
- erwarteter erster/zweiter Richtungsvektor
- α1/2T
- tatsächlicher erster/zweiter Richtungsvektor
- t
- erster Zeitpunkt
- t'
- zweiter Zeitpunkt
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 19635932 [0002]
- EP 1777747 [0002]
- US 6587186 [0002]
- DE 19704496 [0002, 0017]
Claims (6)
- Verfahren zur Kalibrierung eines 3D-TOF-Kamerasystems mit den Schritten: – Erfassung und Erkennung mindestens eines geeigneten Messobjekts, – Bestimmung eines Richtungsvektors zu mindestens einem Messobjekt zu einem ersten Zeitpunkt, – Bestimmung eines für einen zweiten Zweitpunkt erwarteten Richtungsvektors in Abhängigkeit einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs, – Erfassen des Messobjekts im zweiten Zeitpunkt und Bestimmung eines zweiten Richtungsvektors, – Ermittlung einer Vektordifferenz in Winkel und/oder Abstand zwischen dem zweiten und dem erwarteten Richtungsvektor.
- Verfahren nach Anspruch 5, mit den Schritten: – Erfassung und Erkennung von mindestens zwei geeigneten Messobjekten mit einem bekannten Abstand, – Bestimmung eines ersten Satz von Richtungsvektoren zu beiden Messobjekten zu einem ersten Zeitpunkt, – Bestimmung von erwarteten Richtungsvektoren zu beiden Messobjekten zu einem ersten Zeitpunkt in Abhängigkeit einer bekannten Trajektorie des Fahrzeugs, – Erfassen der Messobjekte zum zweiten Zeitpunkt und Bestimmung eines zweiten Satz von Richtungsvektoren, – Ermittlung einer Vektordifferenz in Winkel und/oder Abstand zwischen dem ersten und zweiten Satz der Richtungsvektoren,
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem anhand der ermittelten Vektordifferenz eine Dekalibrierung des Systems ermittelt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem abhängig von der Größe der Vektordifferenz ein Fehlersignal bereitgestellt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem abhängig von der Größe der Vektordifferenz bzw. Dekalibrierung eine Autokalibrierung des Systems erfolgt.
- 3D-TOF-Kamerasystem mit einer Kalibriervorrichtung, die zur Durchführung eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2 ausgestaltet ist.
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PCT/EP2010/066167 WO2011051287A1 (de) | 2009-10-28 | 2010-10-26 | Verfahren und vorrichtung zur kalibrierung eines 3d-tof-kamerasystems |
US13/450,940 US9726754B2 (en) | 2009-10-28 | 2012-04-19 | Method and device for calibrating a 3D TOF camera system |
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US (1) | US9726754B2 (de) |
DE (1) | DE102009046124A1 (de) |
WO (1) | WO2011051287A1 (de) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016214455A1 (de) * | 2016-08-04 | 2018-02-08 | Ifm Electronic Gmbh | Lichtschnittsensor |
EP3410145A1 (de) * | 2017-05-31 | 2018-12-05 | Valeo Schalter und Sensoren GmbH | Verfahren zum kalibrieren eines radarsensors eines kraftfahrzeugs während einer bewegung des kraftfahrzeugs, radarsensor, fahrerassistenzsystem sowie kraftfahrzeug |
CN109059797A (zh) * | 2018-08-22 | 2018-12-21 | Oppo广东移动通信有限公司 | 飞行时间模组及其控制方法、控制器和电子装置 |
CN109343076A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-15 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 一种距离标定方法及测距装置 |
WO2019048111A1 (de) * | 2017-09-05 | 2019-03-14 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der abweichung einer sensorachse eines umfeldsensors von der fahrachse eines fahrzeugs |
CN109490902A (zh) * | 2017-09-13 | 2019-03-19 | 三星电子株式会社 | 光检测和测距装置及其操作方法 |
WO2019211254A1 (de) * | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Verfahren zum bestimmen einer ausrichtung eines optoelektronischen sensors mittels abtastpunkten eines sensorbildes sowie optoelektronischer sensor |
DE102018133693B3 (de) | 2018-12-28 | 2020-06-04 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Kalibrierung der Ausrichtung eines sich bewegenden Objektsensors |
CN111796258A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 三一机器人科技有限公司 | 雷达参数标定场的构建方法、构建装置及可读存储介质 |
DE102019209081A1 (de) * | 2019-06-24 | 2020-12-24 | Zf Friedrichshafen Ag | Korrekturverfahren, Korrekturvorrichtung und Fahrzeug |
Families Citing this family (45)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9274525B1 (en) * | 2012-09-28 | 2016-03-01 | Google Inc. | Detecting sensor degradation by actively controlling an autonomous vehicle |
GB2506685A (en) * | 2012-10-08 | 2014-04-09 | Melexis Technologies Nv | Determining and/or Compensating Range Offset of a Range Sensor |
BE1021123B1 (nl) | 2013-01-14 | 2015-12-14 | Cnh Industrial Belgium Nv | Kalibreren van een afstandssensor op een landbouwvoertuig |
CN104142157B (zh) * | 2013-05-06 | 2017-08-25 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 一种标定方法、装置及设备 |
US9989630B2 (en) * | 2015-05-13 | 2018-06-05 | Infineon Technologies Ag | Structured-light based multipath cancellation in ToF imaging |
DE102016204011A1 (de) * | 2016-03-11 | 2017-09-14 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur Ermittlung einer Dejustage einer an einem Fahrzeug befestigten Detektionseinrichtung |
DE102016204140B3 (de) * | 2016-03-14 | 2017-04-06 | pmdtechnologies ag | Vorrichtung und Verfahren zur Kalibrierung einer Lichtlaufzeitkamera |
US10147193B2 (en) | 2017-03-10 | 2018-12-04 | TuSimple | System and method for semantic segmentation using hybrid dilated convolution (HDC) |
US10762635B2 (en) | 2017-06-14 | 2020-09-01 | Tusimple, Inc. | System and method for actively selecting and labeling images for semantic segmentation |
US10816354B2 (en) | 2017-08-22 | 2020-10-27 | Tusimple, Inc. | Verification module system and method for motion-based lane detection with multiple sensors |
US10762673B2 (en) | 2017-08-23 | 2020-09-01 | Tusimple, Inc. | 3D submap reconstruction system and method for centimeter precision localization using camera-based submap and LiDAR-based global map |
US10565457B2 (en) | 2017-08-23 | 2020-02-18 | Tusimple, Inc. | Feature matching and correspondence refinement and 3D submap position refinement system and method for centimeter precision localization using camera-based submap and LiDAR-based global map |
WO2019041116A1 (zh) * | 2017-08-29 | 2019-03-07 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 光学测距方法以及光学测距装置 |
US10649458B2 (en) | 2017-09-07 | 2020-05-12 | Tusimple, Inc. | Data-driven prediction-based system and method for trajectory planning of autonomous vehicles |
US10953881B2 (en) | 2017-09-07 | 2021-03-23 | Tusimple, Inc. | System and method for automated lane change control for autonomous vehicles |
US10953880B2 (en) | 2017-09-07 | 2021-03-23 | Tusimple, Inc. | System and method for automated lane change control for autonomous vehicles |
US10671083B2 (en) | 2017-09-13 | 2020-06-02 | Tusimple, Inc. | Neural network architecture system for deep odometry assisted by static scene optical flow |
US10552979B2 (en) | 2017-09-13 | 2020-02-04 | TuSimple | Output of a neural network method for deep odometry assisted by static scene optical flow |
JP2019086310A (ja) * | 2017-11-02 | 2019-06-06 | 株式会社日立製作所 | 距離画像カメラ、距離画像カメラシステム、及びそれらの制御方法 |
CN107745697A (zh) | 2017-11-16 | 2018-03-02 | 北京图森未来科技有限公司 | 一种自动清洁系统及方法 |
EP3737595B1 (de) | 2018-01-09 | 2023-12-27 | TuSimple, Inc. | Echtzeit-fernsteuerung von fahrzeugen mit hoher redundanz |
CN111989716B (zh) | 2018-01-11 | 2022-11-15 | 图森有限公司 | 用于自主车辆操作的监视系统 |
CN108270970B (zh) | 2018-01-24 | 2020-08-25 | 北京图森智途科技有限公司 | 一种图像采集控制方法及装置、图像采集系统 |
US11009365B2 (en) | 2018-02-14 | 2021-05-18 | Tusimple, Inc. | Lane marking localization |
US11009356B2 (en) | 2018-02-14 | 2021-05-18 | Tusimple, Inc. | Lane marking localization and fusion |
US10685244B2 (en) | 2018-02-27 | 2020-06-16 | Tusimple, Inc. | System and method for online real-time multi-object tracking |
CN110378185A (zh) | 2018-04-12 | 2019-10-25 | 北京图森未来科技有限公司 | 一种应用于自动驾驶车辆的图像处理方法、装置 |
CN110458854B (zh) | 2018-05-02 | 2022-11-15 | 北京图森未来科技有限公司 | 一种道路边缘检测方法和装置 |
US10565728B2 (en) | 2018-06-01 | 2020-02-18 | Tusimple, Inc. | Smoothness constraint for camera pose estimation |
US11699207B2 (en) | 2018-08-20 | 2023-07-11 | Waymo Llc | Camera assessment techniques for autonomous vehicles |
US11227409B1 (en) | 2018-08-20 | 2022-01-18 | Waymo Llc | Camera assessment techniques for autonomous vehicles |
CN111352094B (zh) * | 2018-08-22 | 2023-01-06 | Oppo广东移动通信有限公司 | 飞行时间模组及其控制方法、控制器和电子装置 |
CN112363150B (zh) * | 2018-08-22 | 2024-05-28 | Oppo广东移动通信有限公司 | 标定方法、标定控制器、电子装置及标定系统 |
US11023742B2 (en) | 2018-09-07 | 2021-06-01 | Tusimple, Inc. | Rear-facing perception system for vehicles |
US11019274B2 (en) | 2018-09-10 | 2021-05-25 | Tusimple, Inc. | Adaptive illumination for a time-of-flight camera on a vehicle |
CN112689586B (zh) | 2018-09-13 | 2024-04-16 | 图森有限公司 | 远程安全驾驶方法和系统 |
US10942271B2 (en) | 2018-10-30 | 2021-03-09 | Tusimple, Inc. | Determining an angle between a tow vehicle and a trailer |
CN116184417A (zh) | 2018-12-10 | 2023-05-30 | 北京图森智途科技有限公司 | 一种挂车夹角的测量方法、装置及车辆 |
CN111319629B (zh) | 2018-12-14 | 2021-07-16 | 北京图森智途科技有限公司 | 一种自动驾驶车队的组队方法、装置及系统 |
US11823460B2 (en) | 2019-06-14 | 2023-11-21 | Tusimple, Inc. | Image fusion for autonomous vehicle operation |
CN112394527A (zh) * | 2019-08-19 | 2021-02-23 | 上海鲲游光电科技有限公司 | 多维摄像装置及其应用终端和方法 |
US20210262804A1 (en) * | 2020-02-21 | 2021-08-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Information processing device, information processing method, and storage medium |
EP3893150A1 (de) | 2020-04-09 | 2021-10-13 | Tusimple, Inc. | Kameraposenschätztechniken |
AU2021203567A1 (en) | 2020-06-18 | 2022-01-20 | Tusimple, Inc. | Angle and orientation measurements for vehicles with multiple drivable sections |
US11932238B2 (en) | 2020-06-29 | 2024-03-19 | Tusimple, Inc. | Automated parking technology |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19704496A1 (de) | 1996-09-05 | 1998-03-12 | Rudolf Prof Dr Ing Schwarte | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Phasen- und/oder Amplitudeninformation einer elektromagnetischen Welle |
US6587186B2 (en) | 2000-06-06 | 2003-07-01 | Canesta, Inc. | CMOS-compatible three-dimensional image sensing using reduced peak energy |
EP1777747A1 (de) | 2005-10-19 | 2007-04-25 | CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA | Einrichtung und Verfahren zur Demodulation von modulierten elektromagnetischen Wellenfeldern |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19736965C1 (de) * | 1997-08-25 | 1999-05-06 | Mannesmann Vdo Ag | Verfahren und Anordnung zur Überprüfung der Gierrate eines sich bewegenden Objektes |
DE19858297A1 (de) * | 1998-12-17 | 2000-06-29 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zur Korrektur eines Signals wenigstens eines Sensors, aufgrund dessen eine Bahnkurve ermittelbar ist, auf der sich das Fahrzeug bewegt |
SE9902140L (sv) * | 1999-06-08 | 2000-12-09 | Celsiustech Electronics Ab | Förfarande vid utförande av radarmätningar |
DE10246066B4 (de) * | 2002-10-02 | 2007-11-22 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Bildsensorsystems in einem Kraftfahrzeug |
US7236121B2 (en) * | 2005-06-13 | 2007-06-26 | Raytheon Company | Pattern classifier and method for associating tracks from different sensors |
US7795565B2 (en) * | 2008-01-03 | 2010-09-14 | Lockheed Martin Corporation | Guidance system with varying error correction gain |
-
2009
- 2009-10-28 DE DE102009046124A patent/DE102009046124A1/de not_active Ceased
-
2010
- 2010-10-26 WO PCT/EP2010/066167 patent/WO2011051287A1/de active Application Filing
-
2012
- 2012-04-19 US US13/450,940 patent/US9726754B2/en active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19704496A1 (de) | 1996-09-05 | 1998-03-12 | Rudolf Prof Dr Ing Schwarte | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Phasen- und/oder Amplitudeninformation einer elektromagnetischen Welle |
US6587186B2 (en) | 2000-06-06 | 2003-07-01 | Canesta, Inc. | CMOS-compatible three-dimensional image sensing using reduced peak energy |
EP1777747A1 (de) | 2005-10-19 | 2007-04-25 | CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA | Einrichtung und Verfahren zur Demodulation von modulierten elektromagnetischen Wellenfeldern |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016214455A1 (de) * | 2016-08-04 | 2018-02-08 | Ifm Electronic Gmbh | Lichtschnittsensor |
EP3410145A1 (de) * | 2017-05-31 | 2018-12-05 | Valeo Schalter und Sensoren GmbH | Verfahren zum kalibrieren eines radarsensors eines kraftfahrzeugs während einer bewegung des kraftfahrzeugs, radarsensor, fahrerassistenzsystem sowie kraftfahrzeug |
WO2019048111A1 (de) * | 2017-09-05 | 2019-03-14 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der abweichung einer sensorachse eines umfeldsensors von der fahrachse eines fahrzeugs |
CN109490902A (zh) * | 2017-09-13 | 2019-03-19 | 三星电子株式会社 | 光检测和测距装置及其操作方法 |
CN109490902B (zh) * | 2017-09-13 | 2023-11-03 | 三星电子株式会社 | 光检测和测距装置及其操作方法 |
KR20210003878A (ko) * | 2018-05-04 | 2021-01-12 | 발레오 샬터 운트 센소렌 게엠베아 | 센서 이미지의 주사점에 의해 광전자 센서의 정렬을 결정하기 위한 방법, 및 광전자 센서 |
WO2019211254A1 (de) * | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Verfahren zum bestimmen einer ausrichtung eines optoelektronischen sensors mittels abtastpunkten eines sensorbildes sowie optoelektronischer sensor |
US12025709B2 (en) | 2018-05-04 | 2024-07-02 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Method for determining an alignment of an optoelectronic sensor by means of scan points of a sensor image, and optoelectronic sensor |
KR102377431B1 (ko) | 2018-05-04 | 2022-03-22 | 발레오 샬터 운트 센소렌 게엠베아 | 센서 이미지의 주사점에 의해 광전자 센서의 정렬을 결정하기 위한 방법, 및 광전자 센서 |
CN109059797A (zh) * | 2018-08-22 | 2018-12-21 | Oppo广东移动通信有限公司 | 飞行时间模组及其控制方法、控制器和电子装置 |
CN109343076A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-15 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 一种距离标定方法及测距装置 |
US11486988B2 (en) | 2018-12-28 | 2022-11-01 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Method for calibrating the alignment of a moving object sensor |
DE102018133693B3 (de) | 2018-12-28 | 2020-06-04 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur Kalibrierung der Ausrichtung eines sich bewegenden Objektsensors |
DE102019209081A1 (de) * | 2019-06-24 | 2020-12-24 | Zf Friedrichshafen Ag | Korrekturverfahren, Korrekturvorrichtung und Fahrzeug |
CN111796258A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 三一机器人科技有限公司 | 雷达参数标定场的构建方法、构建装置及可读存储介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US9726754B2 (en) | 2017-08-08 |
US20120206575A1 (en) | 2012-08-16 |
WO2011051287A1 (de) | 2011-05-05 |
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