EP0357893A2 - Verfahren zum Messen des Verkehrsflusses auf Strassen - Google Patents
Verfahren zum Messen des Verkehrsflusses auf Strassen Download PDFInfo
- Publication number
- EP0357893A2 EP0357893A2 EP89110927A EP89110927A EP0357893A2 EP 0357893 A2 EP0357893 A2 EP 0357893A2 EP 89110927 A EP89110927 A EP 89110927A EP 89110927 A EP89110927 A EP 89110927A EP 0357893 A2 EP0357893 A2 EP 0357893A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- traffic
- sensor
- data
- road
- vehicle
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 9
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 6
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 3
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 5
- 230000008439 repair process Effects 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08G—TRAFFIC CONTROL SYSTEMS
- G08G1/00—Traffic control systems for road vehicles
- G08G1/01—Detecting movement of traffic to be counted or controlled
- G08G1/04—Detecting movement of traffic to be counted or controlled using optical or ultrasonic detectors
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08G—TRAFFIC CONTROL SYSTEMS
- G08G1/00—Traffic control systems for road vehicles
- G08G1/01—Detecting movement of traffic to be counted or controlled
- G08G1/042—Detecting movement of traffic to be counted or controlled using inductive or magnetic detectors
Definitions
- the invention relates to a method and a device for detecting the flow of traffic on roads according to the preamble of claim 1.
- German patent specification 2911734 - a traffic jam, e.g. caused by an accident, can be displayed very quickly and the following traffic can be warned.
- a disadvantage of systems with induction loops in the road is the short service life, which is currently to be estimated at a maximum of 5 years.
- the traffic control and navigation systems such as ALI or OKE, which are in the testing phase, can also be used to count vehicles on a particular street.
- these systems work with active and complex radio devices in the vehicle, so that vehicles cannot be detected without such a device.
- the object of the invention is to provide a system for measuring, evaluating and reliably monitoring the flow of traffic on roads in accordance with the preamble of claim 1, in which the least possible (additional) construction effort is required.
- the system should contribute to increasing road safety on the roads.
- Suitable sensor types which serve together with a first sound sensor as a further sensor, in particular a second sensor, can advantageously be used: magnetic field or Hall sensors, sensors for electromagnetic waves, such as microwaves or waves in the range of visible or infrared or ultraviolet light; then the sensor is advantageously designed in two parts as a transmitter and receiver.
- the invention thus shows a non-contact method that does not require any special facilities in the vehicle. Nevertheless, it is possible not only to count the vehicles, but also to classify them and recognize them according to speed, distance, direction, lane, etc. With the help of a data flow reduced to the essential values, to monitor the traffic situation and, if necessary, to intervene in a warning or controlling manner .
- the reduced data enable inexpensive traffic flow monitoring and traffic flow-controlled traffic light switching or the emergence of traffic jams and mass billiards to be recognized and prevented in good time and speed limits to be introduced or diversions to be displayed beforehand at a large distance.
- the same also applies to the visual and / or acoustic signal, the issuing of an overtaking warning or prohibition of overtaking, or, further graded, a blocking. Depending on the weather conditions, day or night, such a warning can be given at a shorter or further distance from an accident location.
- the non-use of a fast lane on a motorway provided that a wrong-way driver has been detected by the system according to the invention.
- fire brigades In addition, fire brigades, ambulance services or the police can more easily find unrestricted journeys, e.g. to and from an accident site.
- the system according to the invention is largely autonomous and self-controlling.
- the vehicles are recognized with a sensor system in a registration unit, which e.g. to the sound radiation (Fig. 3) and to the change in an electromagnetic field (Fig. 4).
- the example concerns the use of two different sensor types in a detection unit, the signals of which are compared by means of correlation with signals from known motor vehicles.
- a sensor 1 works in a piezoelectric way (Fig. 1,3).
- the sound emitted by the vehicles excites vibrations in the sensor, which are registered as structure-borne noise of various signal forms. This enables the vehicle class to be identified.
- the signal form is converted into an identification signal by means of an amplifier unit, which - after comparison with known signal forms from the memory - enables a first classification and data reduction for the subsequent transmission path. Suitable microphones can also be used.
- a magnetic field sensor (FIG. 4) or Hall sensor is used as the second sensor 2, which measures the change in the electromagnetic field that occurs in relation to the undisturbed environment when a vehicle drives past and is also converted via an amplifier into a further identification signal, which enables the vehicle to be classified based on the signal curve (curve shape) of the backscattered energy.
- Both signals of 1 and 2 are compared in correlator 3 and evaluated on the basis of the characteristic data of known motor vehicles stored, for example in the pre-evaluation unit (4), in order to ensure reliable detection and counting according to vehicle class, direction and possibly speed.
- data is reduced in the corresponding unit 5 in order to forward only the necessary data, such as vehicles per lane and direction and number per minute, in digital form from the data output 8 via remote data transmission 9 to the corresponding control center 10.
- a decentralized computer 10 'or the central computer 10 controls the respective system depending on the flow of traffic. (Decentralized unit, e.g. connected to the traffic light, see also Fig. 9b)
- a device similar in principle to that described above can be used to count the flow of traffic on motorways 11.
- FIG. 7a In a modification of the exemplary embodiment according to FIG. 7a with warning displays for the entire road or single lane, in particular in the manner of traffic signs, it can also be provided according to FIG. 7b to send the warning directly into a vehicle, in particular if the latter has a receiver from a range finder - and / or distance warning device or radio is equipped.
- the warning In the first case, the warning is given optically, in the second case acoustically such that (see FIG.
- a column 6 'a transmitter in a column 6 'a transmitter is provided to which the optical or acoustic receiver in the vehicle responds and, if necessary, by means of an additional electronic component provides an additional alarm display, such as that the warning display (double flashing light) of a known type or an SOS sign is given (three times long - three times short - three times long) - cf. Fig. 7b.
- the emergency vehicle e.g. has an infrared transmitter, to which a receiver in the column responds, which forwards the signal to the next traffic light system and, with the help of the central control computer CPU or a decentralized microprocessor MP, clears the route of the emergency vehicle when approaching the intersection by switching to green or flashing yellow light switches to all traffic lights at the intersection.
- the signal can be output at the top left.
- the arrangement is such that e.g.
- the warning display above the middle lane II indicates the clearing of this lane and clearing towards the right or left lane via a gantry bridge, controlled by the decentralized computer MP or by the central computer CPU via the data bus.
- the clearing can also be instructed for the grass strip 13 between the lanes, or another lane can be blocked, or all three (e.g. to land a rescue helicopter). Possibly. can warn additional traffic lights before crossing the green area by emergency vehicles at designated places by means of a yellow flashing light.
- the warning display can take place on the right of a column or can be connected to it.
- Fig. 9a The control system for the autonomous units is shown in Fig. 9a and a single such column in Fig. 9b.
- the left part shows the installation unit for the beacon with signal acquisition units, such as sensors 1 and 2, with signal processor SP, which contains the preamplifiers and filters and the correlation unit 3, and a microprocessor MP, the pre-evaluation unit 4 and data reduction unit 5 - cf. .
- Fig. 2 - contains.
- the microprocessor MP has its own power supply and control unit SV, a clock generator TG, in particular a clock cycle, preferably also a pulse code generator (not shown) for remote data transmission via the bus, which is laid along the road in the peripheral area, either as a cable, glass fiber cable, e.g. ISDN, telephone line e.g. for DATEX-P by post or telemetry or other remote data transmission, if necessary after the data has been temporarily stored in a buffer.
- a clock generator TG in particular a clock cycle
- a pulse code generator not shown
- the signals from the beacons arrive at the control center after remote data transmission via bus, this can be done via an interface or directly into the input and / or output unit of the central control computer CPU.
- This has, in particular, a microcomputer MC with a read-only memory ROM and a read-write memory RAM, and it also has an externally reloadable memory for the vehicle types which are to be recognized (type information memory TS).
- the central computer CPU compares the evaluation of the traffic flow detected by sensors 1 and 2 depending on the lane and direction of travel, vehicle type, size and other detected significant features with the signatures from the memory TS in order to then count according to vehicle classes, temporarily store them and then, if necessary. the pre-programmed steps like warning / stop etc. initiate.
- the central control unit LW there are clock generators and supply units as well as command registers, data and address registers in a manner known per se connected, these are not shown in detail to keep the drawing clear. Also not shown is an arithmetic and logical unit (ALU) and, if applicable, auxiliary registers for arithmetic operations (ACCU), which the central control computer can also contain.
- ALU arithmetic and logical unit
- ACCU auxiliary registers for arithmetic operations
- the central control computer is connected via an interface 112 to displays 113 to 119, etc., in the desired number and manner.
- the control center can also send data in the opposite direction to the installation in the beacons via the external remote data transmission bus, for example in full duplex traffic and / or in packets in DATEX-P traffic.
- the display is connected to 113, which lights up when a signal is sent back to the beacons and, for example via segment display, also to which beacons and codes in what way.
- 114 indicates the readiness for supply of each beacon, for example the power supply, such as battery, solar cells, etc., and their control, 115 the sensor monitoring and 116 also the different sensor, with 117 the line and module monitoring within the beacon possible interruptions and, at 118, monitoring for a possible total failure of the beacon, eg by starting; 119 is used for coding / code checking.
- the column shown in FIG. 9 shows the assembly with both sensors, in particular transmitter and receiver, and a further signal receiver 120 for signals from emergency vehicles with an associated control module for a possible corresponding display or traffic light 121, which can also be used, for example, by means of infrared or laser transmitters or radar or can be conveyed acoustically to the dashboard or on-board computer of a vehicle with the aid of the signal transmitter shown in broken lines at the top left in FIG. 9a.
- the installation unit in FIG. 9b contains all the elements according to FIG. 2 identically.
- a wire-guided remote transmitter as data bus (ISDN) 122 is shown in the bottom and a battery 124 and / or a panel of solar cells 123 can serve as a power supplier , the latter also for charging the battery (s) 124.
- ISDN data bus
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Traffic Control Systems (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erfassung des Verkehrsflusses auf Straßen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Es ist in Städten an belebten Straßenkreuzungen bekannt, den Verkehrsfluß dadurch zu überwachen, daß man Fernsehkameras (Videokameras) in den Ampelanlagen oder Lichtmasten installiert hat, die ihre Bilder in eine Zentrale (Leitstelle) zur optischen Überwachung übertragen. Eine solche Überwachung erfordert hohen Personalaufwand und hohe Aufmerksamkeit über die Überwachungsdauer gesehen, wenn sie erfolgreich sein soll.
- Es ist auch bekannt an viel befahrenen Schnellstraßen innerorts oder außerorts Induktionsschleifen unter der Straßendecke anzuordnen und so Zahl und Geschwindigkeit der Fahrzeuge und deren Abstand zueinander zu erfassen - vgl. Deutsche Offenlegungsschrift 3128578 und 3209377.
- Für Autobahnen ist auch bekannt, den Verkehr auf dem jeweiligen Fahrstreifen und in der jeweiligen Fahrtrichtung, mit Hilfe solcher Induktionsspulen zu messen - vgl. Deutsche Patentschrift 2911734 - ein Verkehrsstau, z.B. hervorgerufen durch einen Unfall, kann so sehr schnell angezeigt und der nachfolgende Verkehr gewarnt werden.
- Nachteilig ist bei Systemen mit Induktionsschleifen in der Fahrbahn die geringe Lebensdauer, die derzeit auf etwa maximal 5 Jahren anzusetzen ist.
- Natürlich können auch die in der Erprobungsphase befindlichen Verkehrsleit- und Navigationssysteme, wie ALI oder OKE zur Zählung von Fahrzeugen auf jeweils einer bestimmten Straße herangezogen werden. Diese Systeme arbeiten jedoch mit aktiven und aufwendigen Funkeinrichtungen im Fahrzeug, sodaß Fahrzeuge ohne eine solche Einrichtung nicht erfaßt werden können.
- Aufgabe der Erfindung ist es, ein System zur Messung, Auswertung und sicheren Überwachung des Verkehrsflusses auf Straßen gemäß Oberbegriff von Patentanspruch 1 zuschaffen, bei dem man mit möglichst geringem (zusätzlichem) baulichen Aufwand auskommt. Andererseits soll das System zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen beitragen.
- Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Mittel hierzu sind in weiteren Ansprüchen enthalten. Weitere Merkmale und Ausgestaltungen der Erfindung sind neben den Ansprüchen in Beschreibung und Zeichnung von Ausführungsbeispielen dargelegt.
- Die wesentlichsten Vorteile der Erfindung sind:
- Durch die Verwendung von mindestens zwei unterschiedlichen Sensorarten ist durch Korrelation eine sichere Verkehrsflußerfassung nach mehreren Kriterien und Datenreduktion möglich, ohne daß in oder unterhalb der Straßendecke Einbauten wie Induktionsschleifen nötig wären. Geeignete Sensortypen, die gemeinsam mit einem ersten Schallsensor als weiterer Sensor, insbesondere zweiter Sensor, dienen, sind mit Vorteil anwendbar: Magnetfeld- oder Hallsensoren, Sensoren für elektromagnetische Wellen, wie Mikrowellen oder Wellen im Bereich sichtbares oder infrarotes oder ultraviolettes Licht; dann ist mit Vorteil der Sensor zweiteilig als Sender und Empfänger ausgebildet. Der Sensor und die Signalverarbeitungsstufe für die gewonnenen Meßsignale, sowie evtl. Signalvorauswertung und ggf. Datenreduktion einschließlich Weitergabe (z.B. drahtlos mit Sender) bzw. mittels Leitungsankopplung an eine Zentrale, stellt eine Baueinheit dar, die Einrichtung umfaßend, in die die vorgenannten Elemente integriert sind. Sie wird angebaut an die bestehenden Verkehrseinrichtungen, wie Ampeln, Lichtmasten, Straßen, Baken oder Leitpfosten oder Schilder usw., sodaß keine Veränderung an oder unter der Straße auch für die Datenübermittlung nötig ist, da vorhandene Leitungen oder andere Verbindungen benutzt werden.
- Mit der Erfindung ist somit eine berührungsfreie Methode aufgezeigt, die keine besonderen Einrichtungen im Fahrzeug erfordert. Trotzdem ist es möglich, die Fahrzeuge nicht nur zu zählen, sondern auch zu klassifizieren und nach Geschwindigkeit, Abstand, Richtung, Fahrbahn usw. zu erkennen, mit Hilfe eines auf die wesentlichen Werte reduzierten Datenflußes das Verkehrsgeschehen zu beobachten und ggf. warnend oder steuernd einzugreifen.
- Die reduzierten Daten erlauben eine kostengünstige Verkehrsflußüberwachung und verkehrsflußgesteuerte Ampelschaltungen oder das Entstehen von Staus und Massenkarambolagen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern und Geschwindkeitsbegrenzungen einzuführen oder Umleitungen vorher weiträumig entfernt anzuzeigen. Gleiches gilt auch für das optische und/oder akustische, Aussprechen einer Überholwarnung oder eines Überholverbotes oder weiter abgestuft einer Sperrung. Jenach Wetterverhältnissen, Tag oder Nacht kann eine solche Warnung in kürzerem oder weiterem Abstand von einem Unfallort entfernt erfolgen. Ähnliches gilt auch für das Nichtbenutzen einer Überholspur auf einer Autobahn, sofern ein Falschfahrer vom erfindungsgemäßen System detektiert wurde.
- Zusätzlich können für die mit entsprechenden Einrichtungen ohnehin versehenen Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei leichter freie Fahrtwege, z.B. zu und von einem Unfallort, geschaffen werden.
- Das erfindungsgemäße System ist weitgehend autonom und sich selbst kontrollierend ausgebildet.
- Ausführungsbeispiel der Erfindung sind in den beigefügten Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung erläutert, ohne daß die Erfindung hierauf beschränkt wäre. Abwandlungen der Ausführungsbeispiele können selbstverständlich vom Fachmann im Rahmen der Erfindung vorgenommen werden ohne diesen zu verlassen.
- Es zeigen:
- Fig. 1 eine Straße mit Säule im Randbereich und daran angebrachter Einheit zur Überwachung des Verkehrsflußes
- Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zur Überwachung des Verkehrsflußes
- Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel einer Sensoreinheit für die Überwachung zur Erfassung vom Fahrzeugkörper (Motor) abgegebener Schallwellen
- Fig. 4 einer Sensoreinheit zusammengesetzt aus Sender und Empfänger für magnetische Wellen, wie Mikrowellen, Lichtwellen, ultraviolette oder infrarote Strahlung
- Fig. 5 die Anwendung einer Sensoreinheit an einer Straßenkreuzung zur Ampelsteuerung
- Fig. 6 ein System an einer mehrbahnigen Schnellstraße, wie Autobahn
- Fig. 7a ein Warnsystem/Alarmsystem optisch/akustisch der Straße zugeordnet
- Fig. 7b ein Warnsystem/Alarmsystem dem Kfz zugeordnet
- Fig. 8a ein System für Einsatzfahrzeuge an Kreuzungen
- Fig. 8b ein System für Einsatzfahrzeuge auf den Bundesautobahnen
- Fig. 9a ein Datenfernübertragungssystem von den autonomen Baueinheiten an den Säulen zur Zentrale mit Rechner
- Fig. 9b eine Einbaueinheit an einer solchen autonomen Säule
- Die Erkennung der Fahrzeuge erfolgt mit einem Sensorsystem in einer Erfassungseinheit, das z.B. auf die Schallabstrahlung (Fig. 3) und auf die Veränderung eines elektromagnetischen Feldes (Fig. 4) reagiert.
- Im Beispiel handelt es sich um die Verwendung zweier verschiedener Sensortypen in einer Erfassungseinheit, deren Signale mittels Korrelation verglichen werden mit Signalen bekannter Kraftfahrzeuge.
- Ein Sensor 1 arbeitet auf piezoelektrischem Wege (Fig. 1,3). Der von den Fahrzeugen ausgehende Schall regt im Sensor Schwingungen an, die als Körperschall verschiedener Signalform registriert werden. Damit kann eine Identifikation der Fahrzeugklasse erfolgen. Die Signalform wird mittels einer Verstärkereinheit in ein Identifikationssignal umgewandelt, das - nach Vergleich mit bekannten Signalformen aus dem Speicher - eine erste Klassifizierung ermöglicht und eine Datenreduktion für den anschließenden Übertragungsweg. Auch geeignete Mikrophone sind anwendbar.
- Als zweiter Sensor 2 dient ein Magnetfeldsensor (Fig. 4) oder Hallsensor, die die gegenüber der ungestörten Umgebung auftretende Veränderung des elektromagnetischen Feldes beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges mißt und ebenfalls über einen Verstärker in ein weiteres Identifikationssignal umgesetzt wird, das eine Klassifizierung des Fahrzeuges ermoglicht anhand des Signalverlaufs (Kurvenform) der rückgestreuten Energie.
- Beide Signale von 1 und 2 werden im Korrelator 3 verglichen und anhand der, z.B. in der Vorauswerteeinheit (4), gespeicherten Kenndaten bekannter Kraftfahrzeuge ausgewertet, um sichere Erkennung und eine Zählung nach Fahrzeugklasse, Richtung und gegebenenfalls Geschwindigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig erfolgt eine Datenreduktion in der entsprechenden Einheit 5, um nur die notwendigen Daten, wie Fahrzeuge je Spur und Richtung und Zahl pro min., in digitaler Form, von der Datenausgabe 8 über Datenfernübertragung DFÜ 9, an die entsprechende Zentrale 10 weiterzuleiten.
- Die Säulen 6 und 6′ sind im Randbereich neben Straßen zugeordnet in bekannter Weise wie z.B. die Notrufsäulen neben den Bundesautobahnen.
- Ein Einbau zweier Sensoren 1 u. 2 in gemeinsamer Baueinheit und in vorbestimmtem Abstand entlang der Straße 7 in Säulen 6′ kann zur sicheren Erkennung von Fahrzeugdichten genutzt werden, die zur Ampelsteuerung verwendet wird, dabei erfolgt die Richtungserkennung aufgrund der mit dem Abstand vom Sensor abnehmenden Signalintensität und vice versa. Eine entsprechende Signalunterdrückung ist in die Vorauswerte-Einheit 4 einbaubar. Ein dezentraler Rechner 10′ oder der zentrale Rechner 10 steuert die jeweilige Anlage in Abhängigkeit vom Verkehrsfluß. (Dezentrale Baueinheit z.B. mit der Ampel verbunden vgl. auch Fig. 9b)
- Eine prinzipiell ähnliche Einrichtung wie oben beschrieben, kann zur Zählung des Verkehrsflusses auf Autobahnen 11 verwendet werden.
- Dabei sind nach Fig. 7a verschiedene Warnungen möglich, einmal zur Geschwindigkeitsbeschränkung bei hohen Belastungen der Fahrbahnen 12 (hier z.B. in jeder Richtung I,II und ggfs. III), zum anderen zur unmittelbaren Alarmierung durch schnelles Erkennen von Stockungen im Verkehrsfluß, z.B. Stauwarnung oder Anzeige: "Überholverbot", z.B. wegen Falschfahrer, - erkannt durch entgegengesetzt ablaufende Signalintensität s.o. - oder Anzeige einer Umleitungsempfehlung (z.B. U55)
- In Abwandlung des Ausführungsbeispiels nach Fig. 7a mit Warnanzeigen für die gesamte Straße oder Einzelfahrbahn, insbesondere nach Art von Verkehrsschildern, kann auch nach Fig. 7b vorgesehen sein, die Warnung direkt in ein Fahrzeug hinein zusenden, insbesondere wenn dieses mit einem Empfänger von einem Entfernungsmesser- und/oder Abstandswarngerät oder Funk ausgerüstet ist. Im ersten Falle erfolgt dann die Warnung auf optischem Wege im zweiten Falle auf akustischem Wege derart, daß (vgl. Fig. 9b) in einer Säule 6′ ein Sender vorgesehen ist, auf den der optische oder akustische Empfänger im Kfz anspricht und ggf. mittels einem elektronischen Zusatzbaustein eine zusätzliche Alarmanzeige erbringt, etwa derart, daß die Warnanzeige (Doppelblinklicht) bekannter Art oder ein SOS-Zeichen gegeben wird (dreimal lang - dreimal kurz - dreimal lang) - vgl. Fig. 7b.
- In Fig. 8a ist ein System für Einsatzfahrzeuge an Kreuzungen dargestellt, wobei das Einsatzfahrzeug z.B. einen Infrarot-Sender aufweist, auf den ein Empfänger in der Säule anspricht, der das Signal an die nächste Ampelanlage weitergibt und mit Hilfe des Zentralen Leitrechners CPU oder eines dezentralen Mikroprozessors MP dem Einsatzfahrzeug beim Herannahen an die Kreuzung durch Umschalten auf Grün seinen Fahrtweg freimacht oder gelbes Blinklicht auf alle Ampeln der Kreuzung schaltet. Die Signalausgabe kann gemäß Fig. 9a links oben erfolgen.
- In Fig. 8b ist die Anordnung so getroffen, daß z.B. über eine Schilderbrücke die Warnanzeige über der mittleren Fahrbahn II das Freimachen dieser Fahrbahn und räumen hin zur rechten oder linken Spur anzeigt, gesteuert von dem dezentralen Rechner MP oder vom Zentralrechner CPU über den Datenbus. Das Räumen kann auch für den Grünstreifen 13 zwischen den Fahrbahnen angewiesen werden, oder es kann eine andere Fahrspur gesperrt werden, oder alle drei (z.B. um einen Rettungshubschrauber landen zu lassen). Ggf. können zusätzliche Ampeln vor dem Überqueren des Grünstreifens durch Einsatzfahrzeuge an hierfür vorgesehenen Stellen mittels gelbem Blinklicht warnen. Die Warnanzeige kann gemäß Fig. 9b rechts an einer Säule erfolgen oder mit dieser verbunden sein.
- Das Kontrollsystem für die autonomen Baueinheiten ist in Fig. 9a und eine einzelne solche Säule in Fig. 9b dargestellt.
- In Fig. 9a zeigt der linke Teil die Einbaueinheit für die Bake mit Signalerfassungseinheiten, wie Sensoren 1 und 2, mit Signalprozessor SP, der die Vorverstärker und Filter und die Korrelationseinheit 3 enthält, und einem Mikroprozessor MP, der Vorauswerteeinheit 4 und Datenreduktionseinheit 5 - vgl. Fig. 2 - enthält. Der Mikroprozessor MP hat seine eigene Stromversorgungs- und Kontrolleinheit SV einen Taktgeber TG, insbesondere Zeittakt, vorzugsweise auch einen nicht dargestellten Pulscode-Generator für die Datenfernübertragung über den Bus, welcher entlang der Straße im Randbereich verlegt ist, entweder als Kabel, Glasfaserkabel z.B. ISDN, Telefonleitung z.B. für DATEX-P der Post oder Telemetrie oder andere Datenfernübertragung, ggf. nach vorheriger Zwischenspeicherung der Daten in einem Puffer.
- Die Signalein- und ausgabe soweit die Signale nicht von den Sensoren 1,2 kommen ist nachher im Zusammenhang mit Fig. 9b erläutert.
- Wenn die Signale von den Baken in der Zentrale, nach Datenfernübertragung über Bus, ankommen, kann dies über Schnittstelle oder direkt in die Ein- und/oder Ausgabeeinheit des zentralen Leitrechners CPU geschehen. Dieser hat insbesondere einen Mikrocomputer MC mit einem Festwertspeicher ROM und einem Schreib-Lesespeicher RAM, außerdem besitzt er einen von außen nachladbaren Speicher für die Fahrzeugtypen, die erkannt werden sollen (Typeninformationsspeicher TS).
- Der Zentralrechner CPU vergleicht zur Auswertung des von den Sensoren 1 und 2 erfaßten Verkehrsflusses je nach Fahrbahn und Fahrtrichtung, Fahrzeugart, -Größe und sonstigen erfaßten signifikanten Merkmalen mit den Signaturen aus dem Speicher TS um dann nach Fahrzeugklassen zu zählen, zwischenzuspeichern und um dann ggfs. die vor programmierten Schritte wie Warnung/Stop u.a. einzuleiten.
- Mit dem Rechnerleitwerk LW sind in an sich bekannter Weise Taktgeber und Versorgungseinheit sowie Befehlsregister, Daten- und Adressenregister verbunden, diese sind im einzelnen nicht dargestellt um die Zeichnung übersichtlich zu halten. Nicht dargestellt ist auch eine arithmetische und logische Einheit (ALU) und ggf. Hilfsregister für Rechenoperationen (AKKU), die der zentrale Leitrechner ebenfalls enthalten kann. Der zentrale Leitrechner ist über eine Schnittstelle 112 mit Anzeigen 113 bis 119 usw. verbunden, in gewünschter Zahl, Art und Weise. Selbstverständlich kann die Zentrale Daten auch über den externen Bus der Datenfernübertragung in umgekehrter Richtung an die Einbauheiten in den Baken senden, z.B. im Voll-Duplexverkehr und/oder Paketweise im DATEX-P-Verkehr.
- Mit 113 ist die Anzeige verbunden, die aufleuchtet, wenn ein Signal an die Baken zurück gesandt wird und z.B. über Segmentanzeige auch an welche Bake und kodiert in welche Art.
Mit 114 ist die Anzeige für die Versorgungsbereitschaft jeder Bake z.B. der Stromversorgung, wie Batterie, Solarzellen etc. und deren Kontrolle bezeichnet, mit 115 die Sensorüberwachung und mit 116 ebenfalls für den unterschiedlichen Sensor, mit 117 erfolgt die Leitungs- und Modulüberwachung innerhalb der Bake auf eventuelle Unterbrechungen und mit 118 die Überwachung auf eventuellen Totalausfall der Bake, z.B. durch Anfahren; 119 dient der Codierung/Code-Prüfung. - Die in Fig. 9 dargestellte Säule zeigt die Baueinheit mit beiden Sensoren, insbesondere Sender und Empfänger, sowie einen weiteren Signalempfänger 120 für Signale von Einsatzfahrzeugen mit zugehörigem Steuermodul für eine eventuelle entsprechende Anzeige oder Ampel 121, die auch z.B. mittels Infrarot- oder Lasersender oder Radar oder akustisch zu dem Amaturenbrett oder Bordcomputers eines Fahrzeugs überbracht werden kann mit Hilfe des in Fig. 9a links oben strichliert eingezeichneten Signalgebers. Die Einbaueinheit in Fig. 9b enthält identisch alle Elemente nach Fig. 2. Unterhalb der Bake ist im Boden lediglich das herausführen eines drahtgeführten Fernübertragers als Datenbus (ISDN) 122 dargestellt und als Stromversorger kann eine Batterie 124 und/oder ein Panel von Solarzellen 123 dienen, letztere auch zur Aufladung der Batterie(n) 124.
- Die Betriebsbereitschaft bzw. der Zustand (Ladung, Speicher) der Stromquelle(n) und somit der Baueinheit jeder einzelnen Säule ist mit Hilfe bekannter Rundsteueranlagen von einer nicht dargestellten Eingabeeinheit (Tastatur) des Zentral-Leitrechners (CPU) abfragbar - vgl. Fig. 9a - und wird angezeigt bei 114 in dieser Fig. zugleich mit der kodierten Kennung der Säule bei 113. Ggfs. wird von Solarzelle auf Batterie o.a. bekannter Versorgungshilfseinrichtung zur wenigstens zeitweisen Sicherstellung der Daten und des nötigen Datenflusses umgeschaltet. Bei Totalausfall erfolgt automatisch Anzeige bei 118 in Fig. 9a. Gleiches gilt für die Anzeigen 115-117 und eventuelle Überbrückungshilfen.
Claims (15)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19883830598 DE3830598A1 (de) | 1988-09-08 | 1988-09-08 | Verfahren zum messen des verkehrsflusses auf strassen |
DE3830598 | 1988-09-08 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0357893A2 true EP0357893A2 (de) | 1990-03-14 |
EP0357893A3 EP0357893A3 (de) | 1991-03-13 |
Family
ID=6362563
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP19890110927 Withdrawn EP0357893A3 (de) | 1988-09-08 | 1989-06-16 | Verfahren zum Messen des Verkehrsflusses auf Strassen |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0357893A3 (de) |
DE (1) | DE3830598A1 (de) |
Cited By (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4135874C1 (en) * | 1991-10-31 | 1992-09-17 | Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 7150 Backnang, De | Traffic volume detection circuit - incorporates directional antenna with band-pass filter, frequency-voltage converter and pulse shaper |
FR2675610A1 (fr) * | 1991-04-18 | 1992-10-23 | Alcuri Gustavo | Procede et installation d'evaluation d'un flux de circulation de vehicules routiers. |
EP0651364A1 (de) * | 1989-06-08 | 1995-05-03 | Alcatel Austria Aktiengesellschaft | Einrichtung zur Überwachung von Geschwindigkeitsgrenzen von Verkehrsteilnehmern |
WO1998008110A1 (de) * | 1996-08-17 | 1998-02-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur identifizierung eines fahrzeugs auf einer strasse |
EP0947818A2 (de) * | 1998-04-02 | 1999-10-06 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Simulationsvorrichtung für Kraftfahrzeugunfälle und Verfahren zum Simulieren von Kraftfahrzeugunfällen |
WO2001078037A1 (en) * | 2000-04-11 | 2001-10-18 | Thermal Standards Live Inc. | Vehicle safety data collection, storage and retrieval system |
EP1321915A2 (de) * | 2001-12-12 | 2003-06-25 | JET RESEARCH Srl | Verkehrsüberwachungsvorrichtung |
EP1381008A1 (de) * | 2002-07-09 | 2004-01-14 | Vialis Verkeer & Mobiliteit bv | Fahrzeugüberwachungssystem |
EP2128837A1 (de) * | 2008-05-30 | 2009-12-02 | MEAS Deutschland GmbH | Vorrichtung zur Abtastung von mindestens einer Eigenschaft eines flächengebundenen Fahrzeugs |
WO2010142803A1 (de) * | 2009-06-12 | 2010-12-16 | E.B.M.-Elektro-Bau-Montage Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur erfassung von fahrzeugen |
CN102568215A (zh) * | 2012-02-26 | 2012-07-11 | 浙江大学 | 一种基于检测器的车辆排队检测方法 |
EP2503529A1 (de) * | 2011-03-24 | 2012-09-26 | Thales Defence & Security Systems GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen und Klassifizieren von fahrenden Fahrzeugen |
CN102819957A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-12-12 | 浙江大学 | 基于上游线圈检测器信息的路段排队上溯识别方法 |
US20130057264A1 (en) * | 2010-01-08 | 2013-03-07 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Device for measuring the speed of displacement of an object deforming the lines of the terrestrial magnetic field |
DE202017101931U1 (de) | 2017-03-31 | 2017-05-31 | Daniel Gillo | Sensorsystem |
CN106781493A (zh) * | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 迈锐数据(北京)有限公司 | 一种车辆排队长度模拟系统、方法和装置 |
DE102018110288A1 (de) * | 2018-04-27 | 2019-10-31 | Daniel Gillo | Verfahren zur Detektion von Falschfahrern sowie Sensorsystem |
DE102021111221A1 (de) | 2021-04-30 | 2022-11-03 | Ralf Schlegel | System und Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4041149C1 (en) * | 1990-12-21 | 1992-03-05 | Norbert 7257 Ditzingen De Kemper | Vehicle type classification within traffic flow - comparing vehicle silhouette with patterns stored in memory |
DE4106289A1 (de) * | 1991-02-28 | 1992-09-03 | Bayerische Motoren Werke Ag | Pruefverfahren fuer die sichtverhaeltnisse auf fahrbahnen und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens |
DE4323984A1 (de) * | 1993-07-17 | 1994-02-17 | Emma Margarete Reil | Mobiles Verkehrsüberwachungssystem mittels fahrzeugintegrierten Aufzeichnungs- und Bildspeicher |
DE20212474U1 (de) | 2002-08-13 | 2002-10-24 | Jassmann, Ewald, 70372 Stuttgart | Warnsystem zur Warnung von Kraftfahrzeugfahrern vor plötzlich auftretenden Gefahrensituationen |
DE102007035916A1 (de) * | 2007-07-30 | 2009-02-05 | Siemens Ag | Zugpositionserfassungssystem |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1204484A (en) * | 1966-11-30 | 1970-09-09 | Gen Electric & English Electri | Improvements in or relating to road traffic systems |
US3895344A (en) * | 1970-02-12 | 1975-07-15 | Us Navy | Vehicle detection system and method of operation |
DE3202629A1 (de) * | 1982-01-25 | 1983-08-04 | Elmeg Elektro-Mechanik Gmbh, 3150 Peine | Vorrichtung zur richtungsabhaengigen erkennung der anwesenheit eines fahrzeugs |
DE3209377A1 (de) * | 1982-03-15 | 1983-09-22 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur fahrzeugdetektion im strassenverkehr |
GB2159995A (en) * | 1984-06-01 | 1985-12-11 | Gec Avionics | Vehicle detection system |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3661224A (en) * | 1970-09-14 | 1972-05-09 | Columbia Broadcasting Syst Inc | Noise monitoring apparatus |
IT1013280B (it) * | 1974-05-28 | 1977-03-30 | Autostrade Concess Const | Sistema perfezionato per il control lo elettronico del traffico in tempo reale e per trasmissioni bidirezionali in codice e fonia fra centrale operativa e mezzi mobili |
DE2911734C2 (de) * | 1979-03-26 | 1982-06-24 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur Messung von Verkehrsstörungen |
DE3030229A1 (de) * | 1980-08-09 | 1982-03-25 | Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt | Verfahren zur erkennung und identifikation von sich bewegenden objekten sowie zur ermittlung ihrer geschwindigkeit |
DE3128578A1 (de) * | 1981-07-20 | 1983-02-03 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | "verfahren zur automatischen staudetektion und stauprognose fuer den strassenverkehr" |
DE3204874C2 (de) * | 1982-02-11 | 1994-07-14 | Atlas Elektronik Gmbh | Passives Verfahren zum Gewinnen von Zieldaten von einer Schallquelle |
-
1988
- 1988-09-08 DE DE19883830598 patent/DE3830598A1/de active Granted
-
1989
- 1989-06-16 EP EP19890110927 patent/EP0357893A3/de not_active Withdrawn
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1204484A (en) * | 1966-11-30 | 1970-09-09 | Gen Electric & English Electri | Improvements in or relating to road traffic systems |
US3895344A (en) * | 1970-02-12 | 1975-07-15 | Us Navy | Vehicle detection system and method of operation |
DE3202629A1 (de) * | 1982-01-25 | 1983-08-04 | Elmeg Elektro-Mechanik Gmbh, 3150 Peine | Vorrichtung zur richtungsabhaengigen erkennung der anwesenheit eines fahrzeugs |
DE3209377A1 (de) * | 1982-03-15 | 1983-09-22 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur fahrzeugdetektion im strassenverkehr |
GB2159995A (en) * | 1984-06-01 | 1985-12-11 | Gec Avionics | Vehicle detection system |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
IEEE TRANS. ON VEHICULAR TECHNOLOGY, Band VT-29, Nr. 2, Mai 1980, Seiten 208-215; E.E. HILBERT et al.: "A sensor for control of arterials and networks" * |
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Band 23, Supplement 23-1, 1983, Seiten 95-97; K. FUTSUHARA: "A pulsed ultrasonic radar vehicle detector realization" * |
Cited By (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0651364A1 (de) * | 1989-06-08 | 1995-05-03 | Alcatel Austria Aktiengesellschaft | Einrichtung zur Überwachung von Geschwindigkeitsgrenzen von Verkehrsteilnehmern |
FR2675610A1 (fr) * | 1991-04-18 | 1992-10-23 | Alcuri Gustavo | Procede et installation d'evaluation d'un flux de circulation de vehicules routiers. |
WO1992018962A1 (fr) * | 1991-04-18 | 1992-10-29 | Gustavo Alcuri | Procede et installation d'evaluation d'un flux de circulation de vehicules routiers |
DE4135874C1 (en) * | 1991-10-31 | 1992-09-17 | Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 7150 Backnang, De | Traffic volume detection circuit - incorporates directional antenna with band-pass filter, frequency-voltage converter and pulse shaper |
WO1998008110A1 (de) * | 1996-08-17 | 1998-02-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur identifizierung eines fahrzeugs auf einer strasse |
AU721393B2 (en) * | 1996-08-17 | 2000-06-29 | Kapsch Aktiengesellschaft | Process for identifying a vehicle on a road |
EP0947818A3 (de) * | 1998-04-02 | 2000-01-12 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Simulationsvorrichtung für Kraftfahrzeugunfälle und Verfahren zum Simulieren von Kraftfahrzeugunfällen |
EP0947818A2 (de) * | 1998-04-02 | 1999-10-06 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Simulationsvorrichtung für Kraftfahrzeugunfälle und Verfahren zum Simulieren von Kraftfahrzeugunfällen |
DE19814844B4 (de) * | 1998-04-02 | 2006-05-04 | Volkswagen Ag | Simulationsvorrichtung für Kraftfahrzeugunfälle und Verfahren zum Simulieren von Kraftfahrzeugunfällen |
WO2001078037A1 (en) * | 2000-04-11 | 2001-10-18 | Thermal Standards Live Inc. | Vehicle safety data collection, storage and retrieval system |
EP1321915A2 (de) * | 2001-12-12 | 2003-06-25 | JET RESEARCH Srl | Verkehrsüberwachungsvorrichtung |
EP1321915A3 (de) * | 2001-12-12 | 2003-12-17 | JET RESEARCH Srl | Verkehrsüberwachungsvorrichtung |
EP1381008A1 (de) * | 2002-07-09 | 2004-01-14 | Vialis Verkeer & Mobiliteit bv | Fahrzeugüberwachungssystem |
NL1023815C2 (nl) * | 2002-07-09 | 2004-04-06 | Vialis Verkeer & Mobiliteit B | Voertuigvolgsysteem. |
EP2128837A1 (de) * | 2008-05-30 | 2009-12-02 | MEAS Deutschland GmbH | Vorrichtung zur Abtastung von mindestens einer Eigenschaft eines flächengebundenen Fahrzeugs |
WO2009144029A1 (en) * | 2008-05-30 | 2009-12-03 | Meas Deutschland Gmbh | Device for sensing at least one property of a surface-bound vehicle |
WO2010142803A1 (de) * | 2009-06-12 | 2010-12-16 | E.B.M.-Elektro-Bau-Montage Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur erfassung von fahrzeugen |
US20130057264A1 (en) * | 2010-01-08 | 2013-03-07 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Device for measuring the speed of displacement of an object deforming the lines of the terrestrial magnetic field |
US9092982B2 (en) * | 2010-01-08 | 2015-07-28 | Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | Device for measuring the speed of displacement of an object deforming the lines of the terrestrial magnetic field |
EP2503529A1 (de) * | 2011-03-24 | 2012-09-26 | Thales Defence & Security Systems GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen und Klassifizieren von fahrenden Fahrzeugen |
CN102568215B (zh) * | 2012-02-26 | 2014-03-19 | 浙江大学 | 一种基于检测器的车辆排队检测方法 |
CN102568215A (zh) * | 2012-02-26 | 2012-07-11 | 浙江大学 | 一种基于检测器的车辆排队检测方法 |
CN102819957A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-12-12 | 浙江大学 | 基于上游线圈检测器信息的路段排队上溯识别方法 |
CN102819957B (zh) * | 2012-06-05 | 2014-04-16 | 浙江大学 | 基于上游线圈检测器信息的路段排队上溯识别方法 |
CN106781493A (zh) * | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 迈锐数据(北京)有限公司 | 一种车辆排队长度模拟系统、方法和装置 |
CN106781493B (zh) * | 2016-12-30 | 2020-09-18 | 迈锐数据(北京)有限公司 | 一种车辆排队长度模拟系统、方法和装置 |
DE202017101931U1 (de) | 2017-03-31 | 2017-05-31 | Daniel Gillo | Sensorsystem |
DE102018110288A1 (de) * | 2018-04-27 | 2019-10-31 | Daniel Gillo | Verfahren zur Detektion von Falschfahrern sowie Sensorsystem |
DE102021111221A1 (de) | 2021-04-30 | 2022-11-03 | Ralf Schlegel | System und Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3830598A1 (de) | 1990-03-22 |
DE3830598C2 (de) | 1991-01-17 |
EP0357893A3 (de) | 1991-03-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3830598C2 (de) | ||
EP3766059A1 (de) | VORRICHTUNG ZUR STRAßENZUSTANDS-, INFRASTRUKTUR UND VERKEHRSÜBERWACHUNG | |
DE112009004342B4 (de) | Mobilobjektpositionserfassungsvorrichtung | |
EP1446678B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum erfassen und klassifizieren von fahrzeugen in bewegung | |
DE102021123270B3 (de) | Verfahren und Steuerschaltung zum Überprüfen, ob ein aktuell aktiver Fahrmodus innerhalb seiner ODD betrieben wird, sowie System und Backend-Server | |
EP2269181A1 (de) | Verfahren zur überwachung eines verkehrswegs für ein verkehrsmittel einer vorbestimmten art | |
EP0741377B1 (de) | System zur Überwachung des Strassenverkehrs | |
WO2018015129A2 (de) | Verfahren zur fahrwegüberwachung in einem verkehrsraum | |
DE102013201821B4 (de) | Verfahren und System zur Erfassung von Falschfahrern | |
EP0565992B1 (de) | Verfahren sowie System zum Überwachen des Strassenverkehrs und zur Information der Verkehrsteilnehmer | |
DE4102381A1 (de) | Stauwarnanlage | |
EP2341367B1 (de) | Verfahren und Anordnung zur Erfassung von Verkehrsverstößen in einem Ampelbereich | |
EP1094298B1 (de) | Verfahren und Einrichtung zum navigationsgestützten Befahren von Strassenstrecken | |
EP1347425B1 (de) | Verfahren zur Erkennung von Geisterfahrern | |
DE102014207054A1 (de) | Verfahren zum Betreiben eines Fahrerinformationssystem für Engstellen im Straßenverkehr und Fahrerinformationssystem | |
DE102007057818A1 (de) | Informationssystem und -einrichtung für die Führer von Fahrzeugen auf Strassen und dergleichen | |
DE29610241U1 (de) | Falschfahrer-Warnanlage | |
DE102013102636A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Detektion und Warnung von oder vor Falschfahrern | |
DE4244393C1 (de) | Verkehrsmeßwerk- und Überwachungssystem | |
DE202017101931U1 (de) | Sensorsystem | |
DE102007038723A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Bevorrechtigung von Sonderfahrzeugen an einem lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt | |
DE102008007687A1 (de) | Assistenzeinrichtung für ein Kraftfahrzeug mit einer Verarbeitungseinrichtung sowie einer Erkennungseinrichtung für Kontrolleinrichtungen | |
EP1410363B1 (de) | Verkehrssytem und empfangseinrichtung zur erfassung und darstellung den strassenverkehr betreffender informationen | |
EP1099960A1 (de) | Messverfahren zur Bestimmung und Dokumentation des Abstandes zweier Fahrzeuge | |
DE102022000390B3 (de) | Verfahren zum Betrieb eines zumindest teilautomatisiert steuerbaren Fahrzeugs |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE CH DE ES IT LI LU NL SE |
|
RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AT BE CH DE IT LI NL SE |
|
PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE CH DE ES IT LI LU NL SE |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19910913 |
|
RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AT BE CH IT LI NL SE |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: 8566 |
|
RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: FABIAN, HANS, DR. |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19940311 |
|
RAP3 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: FABIAN, HANS, DR. |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN |
|
18D | Application deemed to be withdrawn |
Effective date: 19940722 |