JP2012251895A - 障害物検出装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数個の超音波センサの中の1個から信号発信部で生成された超音波信号を発信し、障害物から反射され、複数個の超音波センサが得た超音波信号を信号受信部で受信・記憶し、この受信超音波信号から障害物位置検出部で障害物位置を特定し、各超音波センサの受信信号中から障害物からの反射波を特定して、超音波センサ間での反射波の信号強度の比率を求め、障害物と超音波センサと障害物の角度をパラメータとして、各超音波センサで得られる障害物からの反射波の信号強度比が格納された信号強度比角度算出テーブルを参照して障害物の角度を求める信号強度比角度推定部を備える。
【選択図】図1
Description
複数個の超音波センサと、
上記複数個の超音波センサの中の1個の超音波センサから発信するための超音波信号を生成する信号発信部と、
1個の超音波センサから発信され障害物から反射され、複数個の超音波センサが受信した超音波信号を受信し記憶する信号受信部と、
複数個の超音波センサの受信超音波信号から障害物位置を特定する障害物位置検出部と、
障害物と超音波センサとの位置関係および障害物の角度をパラメータとして、各超音波センサで得られる障害物からの反射波の信号強度比が格納された信号強度比角度算出テーブルと、
各超音波センサの受信信号中から障害物からの反射波を特定して、超音波センサ間での反射波の信号強度の比率を求め、次いで信号強度比角度算出テーブルを参照して障害物と超音波センサの位置関係から障害物の角度を求め、その角度を現在対象としている障害物の傾き角度と判定する信号強度比角度推定部を備える。
図1はこの発明の実施の形態1を示す基本構成図である。
図中の101〜104は4個の超音波センサである。信号発信部105は超音波センサ101〜104に駆動信号を送り、この4個の超音波センサ101〜104の中の1個の超音波センサ、例えば超音波センサ101から超音波を出力させる。信号受信部106は超音波センサ101〜104で得た受信信号を取得する。障害物位置検出部107は受信信号から障害物の位置を特定する。信号強度比角度算出テーブル108は障害物と超音波センサとの位置関係および障害物の角度をパラメータとして、各超音波センサで得られる障害物からの反射波の信号強度比が格納されたデータテーブルである。
信号強度比角度推定部109は観測された信号強度比と信号強度比角度算出テーブル108の内容とを比較して、障害物の傾き角度を求める。結果出力部110は傾き角度の推定結果を外部へ出力する。111は板状の障害物、112はセンシングエリアである。
図3は、信号受信部106の動作を説明する例である。301〜304は超音波センサ101〜104から得られた受信信号の例である。
図4は、障害物位置検出部107の動作を説明する例である。401は受信信号から作成した距離画像である。402は障害物の位置である。
図5は、信号強度比角度推定部109の動作原理を説明する例であり、501〜504は超音波センサ101から出した送信波の伝播経路である。
図7は、障害物の位置と障害物の角度を変えた場合の信号強度比の例である。701は距離150cmの障害物から得られた反射波強度比のグラフ、702は距離200cmの障害物から得られた信号強度比のグラフである。
図8は、信号強度比角度算出テーブルの内容を示す例である。801は障害物の位置と超音波センサの位置関係から求めた傾き角度の候補を示す。
まず、図1において信号発信部105は、1個の超音波センサに対して駆動信号を送る。これにより例えば超音波センサ101から超音波を障害物が存在するセンシングエリア112に向けて送信する。送信する信号は、例えば図2に示す送信波201である。超音波センサ101が超音波を送信すると同時に、超音波センサ101〜104は障害物111からの反射波の受信を開始する。
即ち、信号強度比角度推定部は、各超音波センサの受信信号中から該障害物からの反射波を特定して、超音波センサ間での該反射波の信号強度の比率を求め、次に信号強度比角度算出テーブルを参照して障害物と超音波センサの位置関係が同じ条件下において同様な信号強度比を有する障害物の角度を求め、その角度を現在対象としている障害物の傾き角度と判定する。
最後に結果出力部110は、信号強度比角度推定部109で推定した傾き角度を外部に出力する。
実施の形態1では、反射波の信号強度から障害物の傾き角度を推定したが、反射波の信号強度による障害物の傾き角度推定結果と距離画像から求めた傾き角度とを統合して、より高精度に傾き角度を求める構成を取っても良い。本実施の形態では、この構成について説明する。
101から112までは、実施の形態1の基本構成と同じである。901は距離画像から障害物の傾き角度を推定する距離画像角度推定部、902は信号強度比角度推定部109および距離画像角度推定部901で得た傾き角度を比較して、信頼性の高い傾き角度を求める傾き角度統合判定部である。
図10は距離画像角度推定部901の動作を説明する例である。1001は微分画像、1002は微分画像から求めた障害物の傾き角度である。
図11は傾き角度統合判定部902の動作を説明する例である。1101は最終的に得られた傾き角度である。
図9において、信号発信部105が超音波センサ101〜104に対して駆動信号を出すと、それに応じて1個の超音波センサ、例えば超音波センサ101から超音波が発信される。その後、全ての超音波センサ101〜104で障害物111からの反射波の受信処理を行い、受信された信号は信号受信部106で信号受信部106に備えられたメモリに記録される。次に障害物位置検出部107ではメモリに記録された受信波から障害物の位置を検出し、信号強度比角度推定部109では信号強度比角度算出テーブル108を元に障害物111の角度を推定する。以上の処理は実施の形態1に記載された処理と同じである。本実施の形態では、これらの処理に加えて距離画像角度推定部901と傾き角度統合判定部902の処理が追加される。
最後に結果出力部110は、傾き角度統合判定部902で得た傾き角度を外部に出力する。
Claims (2)
- 複数個の超音波センサと、
上記複数個の超音波センサの中の1個の超音波センサから発信するための超音波信号を生成する信号発信部と、
1個の超音波センサから発信され障害物から反射され、複数個の超音波センサが得た超音波信号を受信し記憶する信号受信部と、
複数個の超音波センサの受信超音波信号から距離画像を生成し、障害物位置を特定する障害物位置検出部と、
障害物と超音波センサの位置関係および障害物の角度をパラメータとして、各超音波センサで得られる障害物からの反射波の信号強度比が格納された信号強度比角度算出テーブルと、
各超音波センサの受信信号中から障害物からの反射波を特定して、超音波センサ間での反射波の信号強度の比率を求め、次いで信号強度比角度算出テーブルを参照して障害物と超音波センサの位置関係から障害物の角度を求め、その角度を対象としている障害物の傾き角度と判定する信号強度比角度推定部を備えたことを特徴とする障害物検出装置。 - 上記障害物検出部で生成された距離画像から障害物の傾き角度を推定する距離画像角度推定部と、
この距離画像角度推定部で推定された障害物の傾き角度と、上記信号強度比角度推定部で信号強度比から推定された障害物の傾き角度とを入力して、信頼性の高い傾き角度を求める傾き角度統合判定部を備えることを特徴とする請求項1記載の障害物検出装置。
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