JP6588574B2 - 環境作成システム - Google Patents

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Description

本発明は、環境作成システムに関するものである。特に、本発明は、位置情報管理システム(locating system)が測定した少なくとも一つのモバイル要素の位置に応じて投影画像を変更可能な環境作成システムに関するものである。
最近のカートレースシステムは、床にマークされたトラックと、このトラック上を走行するカートとを備えている。
残念ながら、このトラックの実現には、塗料やステッカーなど、設置と撤去に非常に時間がかかる固定要素が用いられる。そのため、所定の場所でトラックの変更を素早く行うことは不可能である。
また、カートは、互いに衝突したり、固定物と衝突したりすることがある。
さらに、カートレースは、楽しい一方で、同じことの繰り返しなので、たった一つのカートでカートレースを行ってもそんなに楽しくはない。
従って、本発明は、上記のような問題を有さないカートレースシステムの実装を可能にする環境作成システムを提案することを目的とする。
この目的を達成するために、本発明は、少なくとも一つのモバイル要素の少なくとも一人のパイロットによって認識可能に構成された少なくとも一つの画像を備えた環境を作成するシステムであって、
それ自体が電子インタフェースと、その電子インタフェースに接続された少なくとも一つの作動手段とを備える少なくとも一つのモバイル要素と、
少なくとも一つの画像を投影するよう構成された投影システムと、
少なくとも一つの画像の近傍に存在する各モバイル要素の位置を測定するよう構成された位置情報管理システムと、
各モバイル要素の電子インタフェースと、位置情報管理システムと、投影システムとに接続されるように構成され、かつ、位置情報管理システムから受信した各モバイル要素の位置に基づいて、投影システムと少なくとも一つの作動手段を制御するよう構成されたサーバとを具備するシステムを提案する。
すなわち、上記投影システムは、非常に素早く置き換えが可能な、カートレーストラックの画像などの画像を投影できるようにする。従って、サーバに新しい画像の表示が必要なことを投影システムに通知するよう要求することが非常に容易である。
また、上記位置情報管理システムは、カートであってもよいモバイル要素の位置を特定できるようにする。それらの位置は、作動手段を介して、カートに作用することができるサーバに送られ、その移動が変更されて衝突が防止される。
さらに、上記サーバは、投影システムに、どのように画像に変更を加えて、カートの位置に適合させるかという指示を行うことができ、作動手段を介してカートに作用して、その特定の特性に変更を加えて、プレイヤーが1人の場合であっても楽しめるカートレースを実現し、参加するプレイヤーが複数の場合にはなお一層楽しめるカートレースを実現することができる。
電子インタフェースとサーバとの接続は、ボードコンピュータを通ることが好ましい。
各モバイル要素は、電子インタフェースに接続されかつモバイル要素のパイロットに駆動されるよう構成された少なくとも一つのアクチュエータをさらに備え、サーバは、少なくとも一つのアクチュエータの駆動に基づいて、投影システムと少なくとも一つの作動手段とに作用するよう構成されていることが好ましい。
アクチュエータは、パイロットがモバイル要素に命令を出せるようにし、この命令は、インタフェースとボードコンピュータを介してサーバに転送可能である。これにより、パイロットは、環境に作用することができ、サーバがパイロットの命令を把握することができる。
各モバイル要素は、エミッタをさらに備えることが好ましい。このエミッタによって、位置情報管理システムは、モバイル要素の位置の特定を非常に好適に行うことができる。
エミッタは、少なくとも一つの電磁放射源を備えていることが好ましい。
電磁放射源は、赤外線エミッタを備えていることが好ましい。位置特定は、このタイプの放射源によって特に有効に機能する。
電磁放射源のそれぞれは、5〜50ワットの電力を有する発光ダイオードを備えていることが好ましい。位置特定は、このタイプの放射源によって特に有効に機能する。
上記投影システムは、少なくとも一つのビデオストリームコンピュータと、少なくとも一つのプロジェクターとを備え、各ビデオストリームコンピュータはサーバに接続され、プロジェクターのそれぞれは、ビデオストリームコンピュータに接続されていることが好ましい。このような投影システムの実施例によれば、画像を生成するのに要する計算の大部分をビデオストリームコンピュータによって行うことができ、それによって、画像が大きな表面をカバーするよう、特に投影システムが多くのプロジェクターを備える場合に、計算がうまく配分される。
この投影システムは、複数のプロジェクターを備え、各プロジェクターは、そのプロジェクターによって投影された全ての部分的画像が画像を形成するように、部分的画像を投影するよう構成されていることが好ましい。これにより、大きな表面をカバーする画像が得られ、画素があまり目立たずに、パイロットによって適切に認識されるように点灯することができる。
部分的画像は、少なくとも部分的にカバーされていることが好ましい。これにより、各プロジェクターの部分的画像の端部で、画像にカバーされない領域が生じないようにできる。
位置情報管理システムは、サーバに接続された少なくとも一つのマイクロコントローラと、そのマイクロコントローラに接続された少なくとも一つのセンサとを備えていることが好ましい。具体的には、マイクロコントローラは、センサとサーバ間のリレーとしての機能を果たす。
各センサと、そのセンサが接続されるマイクロコントローラとの接続には、ICを利用することが好ましい。ICによって接続することで、センサからマイクロコントローラへのデータ転送が迅速かつ確実に行われる。
各マイクロコントローラとサーバとの接続には、イーサネット(登録商標)を利用することが好ましい。イーサネットによって接続することで、マイクロコントローラからサーバへのデータ転送が迅速かつ確実に行われる。さらに、イーサネットは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE:Power over Ethernet)を利用して、センサへの電力供給を可能にする。
各センサは、画像を撮影するよう構成されかつ赤外線放射を検出可能なカメラを備えていることが好ましい。位置特定は、このタイプの放射源と特に有効に機能する。
センサは、カメラによって撮影された画像の解像度を上げるよう構成されたデータ処理装置をさらに備えていることが好ましい。
上記システムは、センサを識別するシステムをさらに具備することが好ましく、それを利用して、サーバは、複数のセンサから情報を発信しているセンサを識別することができる。これにより、サーバは、情報を読み込む必要さえなく、情報を送信しているセンサをすぐに特定することができる。
各センサは、複数の発光ダイオードを備えている表示システムに接続され、センサとそれが接続される表示システムは、センサによって認識されたモバイル要素と同数のダイオードを点灯させるよう構成されていることが好ましい。これにより、センサのテストを容易に行うことができ、キャプチャ面の境界を容易に推測することができる。
少なくとも一つのモバイル要素はカートであり、画像にはカートレーストラックが含まれることが好ましい。
本発明は、少なくとも一つのモバイル要素の少なくとも一人のパイロットによって認識可能に構成された少なくとも一つの画像を備えた環境を作成する方法であって、
サーバによって投影情報を決定する工程と、
投影情報を投影システムに転送する工程と、
投影情報に基づいて、投影システムによって画像を投影する工程と、
各モバイル要素について、サーバによって特性情報を決定する工程と、
特性情報を対応するモバイル要素に転送する工程と、
特性情報に基づいて、モバイル要素の特性を適合させる工程と、
サーバ用情報をモバイル要素に生成させる命令をモバイル要素のパイロットから受信する工程と、
サーバ用情報をモバイル要素からサーバへ転送する工程と、
命令に基づいて、モバイル要素の位置を変更する工程と、
位置情報を生成する位置情報管理システムによってモバイル要素の位置を決定する工程と、
位置情報を位置情報管理システムからサーバへ転送する工程と、
サーバ用情報と位置情報に基づいて、投影情報を決定する工程と、特性情報を決定する工程とを含む、サーバによってデータを処理する工程と
を含むサイクルを具備する方法を提案する。
本発明に係る環境作成方法によれば、環境全体をほぼ瞬時にモバイル要素の位置とパイロットからの命令に適合させることができる。
モバイル要素の特性を適合させる工程は、
サーバに接続されたボードコンピュータによって、電子インタフェース用情報を決定する工程と、
ボードコンピュータに接続された電子インタフェースによって、作動手段用信号を決定する工程と、
電子インタフェースに接続された少なくとも一つの作動手段によって、作動手段の特性を変更する工程と
を含むことが好ましい。
電子インタフェースは、特に、ボードコンピュータがデジタル信号しか生成できず、作動手段がアナログ信号を介してしか駆動できない場合に、このボードコンピュータと作動手段との接続を可能にする。
上記モバイル要素の特性を適合させる工程は、
サーバに接続されたボードコンピュータによって、ダッシュボード用情報を決定する工程と、
ボードコンピュータに接続されたダッシュボードによって表示を変更する工程と
を含むことが好ましい。
ダッシュボードは、特にサーバからの、パイロットに影響を与えやすい情報を表示させる。
上記投影システムによって画像を投影する工程は、
サーバに接続された少なくとも一つのビデオストリームコンピュータによりビデオストリームを決定する工程と、
少なくとも一つのビデオストリームコンピュータに接続された少なくとも一つのプロジェクターにより画像を投影する工程と
を含むことが好ましい。
ビデオストリームコンピュータがビデオストリームを決定することにより、その演算をさまざまな演算装置に分配することができる。
上記位置情報管理システムによってモバイル要素の位置を決定する工程は、
位置情報管理システムの一部を形成するセンサ上にあるカメラによって、モバイル要素からやって来る少なくとも一つの信号を検出する工程と、
検出された信号に対応する少なくとも一つの点を有する画像をカメラにより生成する工程と、
カメラからセンサとデータ処理装置に画像を転送する工程と、
データ処理装置によって、センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを決定する工程と、
センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、データ処理装置から位置情報管理システムの一部を形成するマイクロコントローラへ転送する工程と、
センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、マイクロコントローラからサーバへ転送する工程と
を含むことが好ましい。
センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、データ処理装置からマイクロコントローラへ転送する工程は、ICを用いて行われることが好ましい。
上記センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、マイクロコントローラからサーバへ転送する工程は、イーサネットを用いて行われることが好ましい。
上記センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、データ処理装置からマイクロコントローラへ転送する工程は、最大点数に対して同時に行われ、画像にこの最大数よりも多い点が含まれる場合、上記センサに関連するマトリックス上の各点の座標及び大きさを、データ処理装置からマイクロコントローラへ転送する工程は、複数回行われることが好ましい。
本発明は、少なくとも一つの画像を有する環境を作成するシステムであって、投影システムと位置情報管理システムとを備えるシステムのインストール方法であって、
投影システム機器の位置決めを行う工程と、
投影システムの較正を行う工程と、
位置情報管理システム機器の位置決めを行う工程と、
位置情報管理システムの較正を行う工程と
を具備する方法をさらに提案する。
これにより、上記位置情報管理システム機器の位置決め及び/又は位置情報管理システムの較正を、投影システムの機能として行うことができる。
上記投影システムの較正を行う工程は、投影システムの一部を形成する少なくとも一つのプロジェクターに対して、
プロジェクターによって投影された部分的画像から構成される画像の一部を決定する工程と、
部分的画像をプロジェクターによって投影する工程と、
部分的画像が、決定する工程で決定された画像の一部に対応するよう、部分的画像の調整を行う工程と
を含むことが好ましい。
上記位置情報管理システムの較正を行う工程は、位置情報管理システムの一部を形成する少なくとも一つのセンサに対して、
各センサがカバーする表面を決定する工程と、
センサをどの位置に調整するべきかを示す調整画像を投影システムによって投影する工程を含む、各センサの位置を調整する工程と
を含むことが好ましい。
上記インストール方法は、カバーすべき表面のコーナーのそれぞれについて、
環境のグローバル座標系内に示される特定の位置であって、各センサのカバーすべき表面の特定の位置を示すマーカーを投影システムにより投影する工程と、
投影されたマーカーの近傍にある携帯型エミッタの位置決めを行う工程と、
センサマトリックスにおける携帯型エミッタの位置の座標をセンサが測定する較正測定を行う工程と
を含む較正を行う工程をさらに具備することが好ましい。
この方法によれば、センサの較正が特に容易かつ迅速に行われ、位置情報管理システムと投影システムとを互いに提携させることができる。
上記較正を行う工程には、マーカーが投影された特定の位置と、センサマトリックスにおける携帯型エミッタの位置の座標とを対応付ける工程であって、対応付けがセンサからのマトリックスの座標からグローバル座標へと変換することを可能とする手段となる、対応付ける工程がさらに含まれることが好ましい。
これにより、センサからのマトリックスに示されるような各センサに特有の座標からグローバル座標への変換が可能となる。
本発明は、一実施例において、モバイル要素のパイロットをガイドする方法であって、
モバイル要素の最適軌跡を決定する工程と、
位置情報管理システムによってモバイル要素の位置を特定する工程と、
モバイル要素が最適軌跡に接続するよう、パイロットが行うべき少なくとも一つの動作を決定する工程と、
モバイル要素が最適軌跡をたどるようにするアドバイスを含むメッセージをパイロットに配信する工程と
を具備する方法をさらに提案する。
これにより、パイロットにアドバイスを与えることができる。パイロットが複数いる場合には、各パイロットが自身の状況に対応したアドバイスを受け取る。
本発明は、一実施例において、少なくとも一つのモバイル要素の衝突防止法であって、
位置情報管理システムにより各モバイル要素の位置を特定する工程と、
各モバイル要素の速度及び加速度を測定する工程と、
未来のある時点でのモバイル要素の位置の確率を計算する工程と、
いくつかのモバイル要素が閾値距離未満である確率が一定の確率より大きい場合、関連するモバイル要素に対して自動的にブレーキをかける工程と
を具備する方法をさらに提案する。
この方法によれば、モバイル要素同士の衝突が回避される。
本発明は、本発明に係る方法を実施するためのコンピュータプログラムをさらに提案する。
本発明は、ITプログラム製品が格納された非一時的記憶媒体であって、
ITデバイスが実行可能で、本発明に係る方法の工程を実行するよう構成されたフォーマットのソフトウェアコードの一部を具備する非一時的記憶媒体をさらに提案する。
本発明は、モバイル要素であって、サーバと通信を行うよう構成された電子インタフェースと、
電子インタフェースに接続され、モバイル要素のパイロットによって駆動されるよう構成された少なくとも一つのアクチュエータと、
電子インタフェースに接続され、電子インタフェースから受信した信号に基づいて、モバイル要素の特性の変更を生成するよう構成された少なくとも一つの作動手段と
を具備するモバイル要素をさらに提案する。
上記モバイル要素は、サーバと併用して、一つ以上の投影システム及び位置情報管理システムとは独立して、もしくはそれに関連して使用することができる。
電子インタフェースとサーバとの接続は、ボードコンピュータを経ることが好ましい。
上記モバイル要素は、エミッタをさらに具備することが好ましい。
エミッタは、少なくとも一つの電磁放射源を備えることが好ましい。
上記電磁放射源は、赤外線エミッタを備えることが好ましい。
上記電磁放射源は、5〜50ワットの電力を有する発光ダイオードを備えることが好ましい。
本発明は、少なくとも一つの画像を投影するよう構成された投影システムであって、サーバと通信を行うよう構成された少なくとも一つのビデオストリームコンピュータと、このビデオストリームコンピュータに接続された少なくとも一つのプロジェクターとを具備するシステムをさらに提案する。
本発明に係る投影システムは、モバイル要素及び位置情報管理システムから独立して、サーバと併用することができる。もしくは、モバイル要素とともに、位置情報管理システムを伴わずに、サーバとの併用ができる。もしくは、モバイル要素はなく、位置情報管理システムを備えて、サーバとの併用ができる。
上記投影システムは、複数のプロジェクターを具備し、
各プロジェクターは、そのプロジェクターによって投影された全ての部分的画像が画像を形成するように、部分的画像を投影するよう構成されていることが好ましい。
部分的画像は、少なくとも部分的にカバーされていることが好ましい。
本発明は、サーバに接続された少なくとも一つのマイクロコントローラと、そのマイクロコントローラに接続された少なくとも一つのセンサとを具備する位置情報管理システムをさらに提案する。
本発明に係る位置情報管理システムは、モバイル要素及び投影システムから独立して、サーバと併用することができる、もしくは、モバイル要素は備えるが投影システムは備えずに、サーバとの併用ができる、もしくは、モバイル要素は備えないが投影システムは備えて、サーバとの併用ができる。
各センサと、そのセンサが接続されるマイクロコントローラとの接続には、ICを利用することが好ましい。
各マイクロコントローラとサーバとの接続には、イーサネットを利用することが好ましい。
各センサは、画像を撮影するよう構成されかつ赤外線放射を検出可能なカメラを備えていることが好ましい。
上記センサは、カメラによって撮影された画像の解像度を上げるよう構成されたデータ処理装置をさらに備えていることが好ましい。
上記位置情報管理システムは、情報がやってくるセンサを特定可能なのはどのサーバであるかによって、複数のセンサからセンサを特定するシステムをさらに具備することが好ましい。
各センサは、複数の発光ダイオードを備えている表示システムに接続され、センサとそれが接続される表示システムは、センサによって認識されたモバイル要素と同数のダイオードを点灯させるよう構成されていることが好ましい。
本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明を読んだ上で明らかとなるであろう。その理解のために以下の添付の図面を参照すべきである。
本発明の実施例に係る環境作成システムを示す図である。 本発明の実施例に係る環境の実施例を示す図である。 本発明の実施例におけるサーバ、画像、カートの要素を示す図である。 本発明の実施例に係るモバイル要素の機能を示す図である。 本発明の実施例に係る投影システムを示す図である。 本発明に係る投影システムのインストールを示す図である。 本発明に係る投影システムの機能を示す図である。 本発明の実施例に係る位置情報管理システムを示す図である。 本発明に係る位置情報管理システムのインストールを示す図である。 センサのキャプチャ面とセンサマトリクスを示す図である。 本発明に係る位置情報管理システムの機能を示す図である。 本発明の実施例に係る環境作成システムの機能を示す図である。
本発明は、特定の実施例により、図面を参照して定義されるが、これらに限定されるものではない。このように定義された図表や図面は概略的なものにすぎず、限定的なものではない。
本明細書において、「第1の」及び「第2の」という用語は、異なる要素を単に区別するためのものであって、それらの要素間の任意の順序を意味するものではない。
図面において、同一又は類似の要素は、同一の符号を有する場合がある。複数回登場する、つまり、複数の表現がある要素については、数字は同じで文字が異なる符号を有する場合がある。この場合、数字だけで文字がない場合には、この複数回登場する要素の任意の表現を示すものとする。一つの同一要素の異なる表現には、特定の異なる特徴が含まれる場合がある。例えば、要素200は、3つの表現200a、200b、200cを取ることができる。
本発明の異なる実施例から派生する要素は、本発明の枠組み内での組み合わせが可能である。
図1は、本発明の実施例に係る環境作成システム800、並びに、画像600とその画像600を認識可能な少なくとも一つのパイロット700a、700b、700c…、700nを図式的に示す図である。ここで、nは、1以上の整数である。この環境作成システム800は、画像600を投影する投影システム300と、各モバイル要素200iが対応するパイロット700iと相互作用するよう構成された少なくとも一つのモバイル要素200a、200b、200c…、200nと、各モバイル要素200a、200b、200c…、200nの位置を測定する位置情報管理システム100と、投影システム300、位置情報管理システム100、各モバイル要素200a、200b、200c…、200nと情報交換を行うことが可能なサーバ400とを備えている。ここで、iは、正でn以下の整数である。この環境作成システム800は、サーバ400と情報交換を行うことが可能な管理装置500も備えている。
投影システム300、各モバイル要素200a、200b、200c、…、200n、位置情報管理システム100については、本書で詳細に後述する。画像600は、床に投影されることが好ましいが、壁や各モバイル要素200a、200b、200c、…、200nの一部など、他の媒体に投影されてもよい。
本発明の実施例では、パイロット700は、例えば、モバイル要素200がカートである場合、モバイル要素200上にいてもよい。また、パイロット700は、例えば、モバイル要素200がパイロット700の機器である場合、モバイル要素200を保持してもよい。もしくは、パイロット700は、例えば、モバイル要素200が遠隔操作型の自動車である場合、モバイル要素200を遠隔操作してもよい。
サーバ400は、投影システム300、モバイル要素200、位置情報管理システム100、管理装置500間の調整を行い、また、他のタスクを実行することが好ましい。サーバ400は、複数の装置に配分してもよいし、上記環境作成システム800によって作り出された環境以外の場所にある可能性もある。
管理装置500は、環境作成システムの管理者が、その特定の機能を管理するのを可能にする。例えば、管理装置500は、サーバ400が送信した警告を閲覧し、それらを管理すること、カートが欠陥品であることを通知し、そのカートが他のゲームに戻らないようにすること、又は、自動待機オプションを変更することを可能にする。また、管理装置500は、環境作成システムの電源を投入したり、カートレースゲームを開始したり、ゲームからプレイヤーを外したり、緊急停止ボタンが押された後又は別の障害が自動検出された後にゲームを再開したりすることも可能にする。
さらに、管理装置500は、上記環境作成システムが設置された部屋のテレビに表示したり、ウェブサイトに情報を送信したり、これから行われるゲームの時間によって部屋の空調を制御したりするために情報管理を行うこともできる。
図2は、モバイル要素200がパイロット700によって操縦されるカートであり、投影システム300にはプロジェクター310が含まれ、位置情報管理システム100にはセンサ110が含まれ、管理装置500がコンピュータである、本発明の実施例を示す図である。より分かりやすくするためにカートは一つだけしか示されていないが、当然のことながら、環境内には複数のカートが存在してもよい。本発明に係る環境作成システム800の要素の多くは、図2に示す本発明の実施例に存在していても図2に明示的には示されていない。
上記環境作成システム800は、床910と上部920から構成される部屋900に設置される。この部屋900は、画像600がはっきりと見えるように薄暗いことが好ましい。床910は、平らであることが好ましい。上部920は、締結部材を含む。例えば、上部920は、その締結部材が配置される天井やビーム構造を有していてもよい。
図2には、プロジェクター310から放出される投影コーン611と、その投影コーン611と床910が交差して生じる床の上の部分的画像610とが示されている。投影システムによって生成される画像600は、全てのプロジェクター310によって投影された全ての部分的画像610から構成されている。図2の例では、画像600には、カートレーストラック911が含まれる。本書の枠組みでは、コーンは、円形や長方形のベース、又は、任意の形状のベースを有することができる。
図2には、センサ110によって認識されるゾーンに対応するキャプチャコーン121を示す。キャプチャコーン121と床910の交点は、センサ110のキャプチャ面120である。位置情報管理システム100の一部を形成するセンサ110の全てのキャプチャ面120は、画像600の近くに位置するモバイル要素200が位置情報管理システム100から見えるよう、画像600全体をカバーしていることが好ましい。
本発明の実施例では、位置情報管理システム100の一部を形成するセンサ110の全てのキャプチャ面120は、画像600全体をカバーしていない。
本発明の実施例では、画像600は、位置情報管理システム100の一部を形成するセンサ110の全てのキャプチャ面120をカバーしていない。例えば、全てのキャプチャ面120は、カートレーストラックの脇に置かれた台まで延在していてもよいが、そこに画像600は投影されない。
画像600には、トラック911のような一定の要素と、ボーナスやペナルティ画像のような一時的な要素とが含まれることが好ましい。環境には、カートのパイロットが認識可能な全ての要素や効果、つまり、特に、画像600、カート自体とその要素、もしあれば、他のカートとその要素とが含まれることが好ましく、効果は、ハンドルの振動、ダッシュボードでの画像の表示、フリーホイール効果、減速、ムード照明のようなさらなる効果など、一つ以上のカート上に生じるものである。
カートレースゲームは、以下のように行われることが好ましい。管理者は、管理装置500にトラック911の形態と選択されたゲームの種類を示す。このトラック911と選択されたゲームの種類、及び、場合によっては他の情報とに基づき、サーバ400は、管理装置500から受信した情報に応じて、投影システム300とモバイル要素200に(複数ある場合は、複数のモバイル要素200に)送信する情報を決定する。投影システム300は、トラック911と選択されたゲームの種類に応じた画像600をプロジェクター310によって投影する。モバイル要素200は、自身の特性をトラック911や選択されたゲームの種類に適合させる。例えば、カートのエンジンにあるコントローラに対して、カートがある一定の速度を超過しないよう調整が行われたり、もしくは、ダッシュボードに対して、ゲームに参加する全てのパイロットの写真を表示するよう調整が行われたりする。また、モバイル要素200は、位置情報管理システム100によってその位置を特定できるようにするエミッタ210(図3に示す)も備えている。
図3は、モバイル要素200がカートである本発明の実施例におけるサーバ400、画像600、モバイル要素200の構成要素を図式的に示す。
モバイル要素200は、サーバ400と、画像600を認識するパイロット700と通信を行う。モバイル要素200は、以下の構成要素を備えていることが好ましい。
ボードコンピュータ230
電子インタフェース240
ダッシュボード260
カメラ265
エミッタ210
複数のパイロットアクチュエータ220
複数の作動手段250
シート280
バッテリ290又は他の動力手段
充電器291
4つの車輪295a、295b、295c、295d
上記複数のパイロットアクチュエータ220には、以下が含まれていることが好ましい。
アクセル221
ブレーキ222
ハンドル223
少なくとも一つのスタートボタン224
緊急停止ボタン225
シート内存在センサ226
上記複数の作動手段250には、以下が含まれていることが好ましい。
右エンジン251
左エンジン252
シートバイブレータ253
ハンドルバイブレータ254
ハンドルボタンライト255
後方スクリーン256
複数の信号機257
銃258
少なくとも一つのスピーカ259
方向制御システム
エミッタ210は、少なくとも一つの電磁放射源を含むことが好ましく、赤外線ランプであってもよい。このエミッタ210は、少なくとも2つの電磁放射源を含むことがより好ましい。2つの電磁放射源を有することで、いずれか一方が機能しなくなった場合にも他方を常にアクティブな状態にすることができる。エミッタ210は、第1赤外線ランプ211と第2赤外線ランプ212を含むことがさらに好ましい。電磁放射源は、その強度が可変であることが好ましい。ボードコンピュータ230は、電子インタフェース240に電力を送り、それにより赤外線LED211、212を放出する。本発明の実施例では、赤外線LED211、212は、フル電力状態でスイッチオフとスイッチオンの2つの状態を有していてもよい。
モバイル要素200は、具体的には、サーバ400と通信を行うため、ボードコンピュータ230に接続されたアンテナを備えていることが好ましい。このアンテナは、例えば、Wi−Fiアンテナであってもよい。本発明の実施例では、ボードコンピュータ230とダッシュボード260としての機能を果たすタブレットに一体化されている。本発明の実施例では、Wi−FiはWPA2−PSKによって保護されているが、別のタイプのセキュリティを使用してもよい。
モバイル要素200は、ゲームの世界によってさまざまな他の用途のボタン(ボーナス用、ボーナスの変更など)を有していてもよい。
パイロットはカートをスタートさせ、アクセル221、ブレーキ222、ハンドル223などのアクチュエータ220を作動させることにより、カートの運転を適応させ、トラック911の形態、作動手段250の効果、もしあれば他のカートの存在に適応させる。パイロット700がアクチュエータ220を作動することで与える命令202により、サーバ400に送られる操作情報が生成される。位置情報管理システム100は、カートがセンサ110の全てのキャプチャ面120(図2)内にある限り、その位置を常に測定し、対応する位置情報をサーバ400に送信する。
サーバ400は、その操作情報と位置情報に基づき、ゲームの次のステップを判定する。このステップは、カートの前にある物体の画像の投影、カートがもっと速く走るチャンス、トラックの形態の変化、パイロット700がカートに搭載された銃258で他のパイロットを撃つチャンスなどであってもよい。この射撃は、視覚的に認識可能にする一つ以上の部分的画像によるバーチャルな射撃であればよい。また、この射撃では、レーザーポインターを使用することもできる。この次のステップは、画像600やモバイル要素200の特性が何も変化しないものであってもよい。管理装置500は、場合によっては、例えば、全てのカートの速度を制限したり、パイロットの運転が危険すぎると管理者が判断した場合に、それらのエンジン251,252を操作することにより、この次のステップの判定に介入することができる。
サーバ400は、上記環境作成システム800の付近又はそれから少し離れて配置された装置である。このサーバ400と環境作成システム800とはインターネットによって接続可能である。サーバ400は、同時に複数の環境作成システム800を管理可能である。サーバ400は、具体的には、モバイル要素200と直接通信を行うために、アンテナを有することが好ましい。このサーバ400は、コンピュータ群のような要素群であってもよい。
ボードコンピュータ230は、サーバ400、電子インタフェース240、ダッシュボード260と通信を行う。ボードコンピュータ230は、デジタル信号形式で情報の送受信を行う。ボードコンピュータ230は、複数のコンピュータを有していてもよく、及び/又は、モバイル要素200は、複数のボードコンピュータを有していてもよい。
電子インタフェース240は、アナログ信号の送信、デジタル信号の送信、アナログ信号の受信、デジタル信号の受信を可能にする。
電子インタフェース240は、ボードコンピュータ230から受信したデジタル信号を、それが接続されるボードコンピュータ230以外の要素、つまり、エミッタ210、バッテリ290、アクチュエータ220、作動手段250用のアナログ信号に変換可能なプリント基板であることが好ましい。
本発明の実施例では、ボードコンピュータ230と電子インタフェース240は、モバイル要素200がサーバ400とリアルタイムで通信を行えるようにする。本発明の他の実施例では、モバイル要素200にはボードコンピュータ230が含まれず、電子インタフェース240は、サーバ400と直接通信を行う。
このように、サーバ400は、作動手段250を介してモバイル要素200の挙動に影響を与えることができ、アクチュエータ220を作動させることにより、パイロット700が与えた命令に関する情報を受信することができる。
ダッシュボード260は、パイロット700に対して情報を表示可能な装置である。例えば、ダッシュボード260は、スクリーンやタブレットコンピュータのスクリーンであってもよい。ダッシュボード260は、ボードコンピュータ230からデジタル信号形式で情報の受信を行い、場合によっては、その送信も行うことが好ましい。本発明の実施例では、ダッシュボード260とボードコンピュータ230は、一つの同じ機器である。ダッシュボード260は、例えば、ブレーキ状態、アクセル状態、使う準備ができているボーナス、パイロットの健康状態、まぶしいフラッシュ、広告などに関する情報を表示することができる。
カメラ265は、写真撮影及び/又は撮影を行うことができる。カメラ265は、ダッシュボード260も備えたタブレットコンピュータに含まれていてもよい。カメラ265は、キャプチャした画像を、好ましくはボードコンピュータ230を介して、サーバ400に送信する。
エミッタ210は、位置情報管理システム100、具体的には、センサ110によるモバイル要素200の位置の特定を可能にする信号、好ましくは電磁波を送信する。エミッタ210は、センサ110がモバイル要素200に対して上方に位置する場合、主に上部まで信号を送信する。LED211、212は、パワフルな赤外線LEDであることが好ましい。LED211、212の電力は、5〜50ワットであることが好ましい。LED211、212の電力は、15ワットであることがより好ましい。LED211、212の波長は、900nmであることが好ましい。これらのLEDは、エミッタ210が送信した信号の放射角度や、この信号のセンサ110における入射角度がどのようなものであっても、位置情報管理システム100がモバイル要素200の位置を正しく特定できるようにする。
エミッタ210が2つの信号源、つまり、上記2つのパワフルな赤外線LED211、212を備えることが好ましいということは、その2つの信号源のうちの一方が故障した場合に、他方によってモバイル要素200の位置特定が常に行えるということである。そのようなパワフルな赤外線LED211、212の代わり又はそれに加えて、エミッタ210は、場合によっては、一つ以上の例において、白熱ランプ、赤外線白熱ランプ、個別にはセンサが確実に認識するのに十分な電力を有さないが、組み合わさればセンサが確実に認識するのに十分な電力を有する赤外線LEDの集合体を含む信号源のうちの一つ以上を備えていてもよい。
アクチュエータ220は、パイロット700がモバイル要素200に命令を与えるのを可能にする機構である。アクチュエータ220は、互いに分離していることが好ましく、電子インタフェース240は、各アクチュエータ220と個別に通信を行う。アクチュエータ220は、パイロット700から動作(例えば、ブレーキの足の動きや、アイコンをタッチする動作)の形として情報を受信し、情報をアナログ信号の形で電子インタフェースに送信する。そして、この情報の内容は、例えば、イーサネットプロトコルにより、デジタル信号の形でボードコンピュータ230に送信され、その後、デジタル信号の形でサーバ400に送信される。スタートボタン224は、ハンドル223に配置されていることが好ましい。特定のアクチュエータ220は、そのスクリーンがダッシュボード260を形成するタブレットコンピュータに配置されていてもよい。
本発明の他の実施例では、一つ以上のアクチュエータ220が、一つ以上の作動手段250及び/又はモバイル要素200の構成要素に直接作用する。例えば、ハンドル223は、モバイル要素200を向きを変えるように、軸に作用する。
作動手段250は、電子インタフェース240がモバイル要素200に属する構成要素に作用するのを可能にする機構である。作動手段250は、互いに分離していることが好ましく、電子インタフェース240と個別に通信を行う。本発明の実施例では、特定のアクチュエータ220が電子インタフェース240を介さずに特定の作動手段250に作用することが可能である。
例えば、パイロット700によるカートの制御不能感を作り出すため、サーバ400は、右エンジン251が右後輪295aにブレーキをかけ、左エンジン252が左後輪295bに加速させるよう要求することができる。この要求は、サーバ400からボードコンピュータ230に伝えられ、その後、電子インタフェース240に送られ、そこから右エンジン251と左モータ252に送られる。
パイロット700によるカートの制御不能感を作り出すため、サーバ400は、(ボーナス、衝突の危険性、場合によってはそれらに起因する効果の影響を受けた)モバイル要素200をボードコンピュータ230に通知し、ボードコンピュータ230は、各エンジン251、252に送られる速度計算を行う。これにより、各エンジン251、252に送られる加速計算に利用されるために、アクセルからの情報がサーバ400に向かう必要がなくなる。
各エンジン251、252に送られる速度計算は、サーバ400や、一つ以上のマイクロコントローラを有することが好ましい電子インタフェース240で行われてもよい。
上記制御不能感は、ハンドルを解放する(又はしない)ことで方向車輪がパイロットの意思とは関係なく回転することによって作り出すこともできる。
エンジン251、252は、後輪に作用することが好ましく、時間をかけて加速とブレーキを共により近づけて連続的に行うことにより、車輪を加速させたり、ブレーキをかけたり、振動させたりすることができる。
一つ以上のスピーカ259は、モバイル要素200の本体上、例えば、カート上や、パイロット700が着用するヘルメット、例えば、モータースポーツ用ヘルメット上にあってもよい。モバイル要素200aのパイロット700aが銃258で第2モバイル要素200bに向かって発砲した場合、スピーカ259は、発射された弾丸の音と共に射撃音を生成し、第2モバイル要素200bのパイロット700bが有するスピーカは、近づいてくる弾丸の音を生成する。この近づいてくる弾丸の音の強さは、発砲したモバイル要素200aと第2モバイル要素200bの相対位置によって決まる。
ハンドル255ボタンの点灯は、4つのハンドル255ボタンに対応することが好ましい。
後方スクリーンは、モバイル要素200を操縦しているパイロット700の名前や位置、そして(そのレベル、チーム、ゲームの種類に応じた)色を表示することが好ましい。
バッテリ290は、充電器291で充電可能な電池である。本発明の枠組みでは、バッテリ290の代わりに燃料電池であってもよい。バッテリ290は、サーバ400がバッテリ290の充電状態に関する情報を受信するよう、電子インタフェース240とボードコンピュータ230を介してサーバ400と通信を行うことが好ましい。DC/DCトランスは、例えば、バッテリ290に接続されて、12Vで機能するボードコンピュータ230と、同様に12Vで機能する電子インタフェース240に電力を供給するよう、12Vのバッテリ290が生成した48Vを変換する。
本発明の実施例では、モバイル要素200は、4つの電子ボードを備えている。この電子ボードのうちの3つには、ボード上のマイクロプロセッサが使用するのは5Vであるため、12Vを5Vに変換するレギュレータにより12Vの供給が行われる。4つ目の電子ボードには直接5Vの供給が行われる。
モバイル要素200がカートである本発明の実施例におけるモバイル要素200を構成する構成要素は、必ずしも本発明の全ての実施例に存在するわけではなく、モバイル要素200に搭載されずに存在してもよい。
本発明の実施例では、モバイル要素200は、遠隔操作自動車であってもよく、その場合、パイロット700は、画像600を見て、その遠隔操作自動車上にはないアクチュエータ220を作動させて遠くから遠隔操作自動車を制御する。
本発明の実施例では、モバイル要素200は、パイロット700が保持する機器である。例えば、モバイル要素200は、パイロット700であるレーザーゲームプレイヤーであり、銃258、エミッタ210、スタートボタン224などを有するが、エンジン251、252やハンドル223は備えていない、この人物のレーザーゲーム機器である。
本発明の実施例では、モバイル要素200は、工場を動き回理、画像600を認識するパイロットの介入なしにサーバ400が操作するロボットである。この場合、アクチュエータ220はロボット上にはないが、サーバ400がボードコンピュータ230とインタフェース240を介してロボットの制御を行えるようより多くの作動手段250が存在してもよい。このロボットは、場合によっては、画像600を認識可能なカメラ265を備えていてもよい。
図4は、本発明の実施例に係る、サーバ400との相互作用を考慮して、モバイル要素200の機能299を図式的に示す。
サーバ400は、特性情報の判定430を行い、ボードコンピュータ230に送られる特性情報403が得られる。特性情報403は、環境作成システム800にある各モバイル要素200に適応していてもよい。
この特性情報403に基づき、ボードコンピュータ230は、ダッシュボード用情報の判定241を行い、ダッシュボード260に送られるダッシュボード用情報242が得られる。このダッシュボード用情報242に基づき、ダッシュボード260は、表示変更を認識するステップ244でパイロット700が認識する表示の変更243を行う。
上記特性情報403に基づき、ボードコンピュータ230は、電子インタフェース用情報の判定231を行い、電子インタフェース240に送られる電子インタフェース用情報232が得られる。この電子インタフェース用情報232に基づき、電子インタフェース240は、作動手段用信号の判定233を行う。この作動手段用信号の判定233には、一つ以上の作動手段250について、望ましくはアナログ信号値の決定が含まれ、その値が作動手段250に送られることになる。
この作動手段用信号の判定233によって、信号234に基づいてその特性変更235を行う第1作動手段250aに送られる第1作動手段用信号が得られる。場合によっては、作動手段用信号の判定233によって、第2作動手段用信号237、第3作動手段用信号などが得られる。このように、第2作動手段250bは、その特性変更238を行う信号237などに基づくものである。
第1作動手段250aの特性変更235によって、第1作動手段250aから生じる効果を認識するステップ236でパイロット700が認識する効果2351が得られる。第2作動手段250bの特性変更238によって、第2作動手段250bから生じる効果を認識するステップ239でパイロット700が認識する効果2381が得られる。上記例を再検討すると、パイロット700は、右後輪がブレーキをかけ、左後輪が加速するとカートが制御不能となることを認識する。右後輪がブレーキをかけ、左後輪が加速するということは、車輪特性の変更235に対応する。各作動手段250、具体的には、図3に示す各作動手段は、同様に、その技術的特性のうちの一つ以上の変更235を行ってもよい。
パイロット700は、一つ以上のアクチュエータ220での動作245を介して命令202を出すことにより、ダッシュボード表示の認識277と、効果の認識236、237に反応する。例えば、パイロット700は、制御不能に反応してハンドル223を切ることでカートを真っすぐにする。作動された各アクチュエータ220の動作245は、そのアクチュエータを介してアクチュエータ信号の判定246をトリガし、電子インタフェース240に送信されるアクチュエータ信号247が得られる。電子インタフェース240は、このアクチュエータ信号247に基づき、ボードコンピュータ用情報の判定248を行い、ボードコンピュータ230に送信されるボードコンピュータ用信号249が得られる。また、電子インタフェース240は、アクチュエータ信号247に基づいて、電子インタフェース240→作動手段250→パイロット700→アクチュエータ220→電子インタフェース240の第1ループを再開する作動手段用信号の判定233を行ってもよい。
ボードコンピュータ230は、ボードコンピュータ用信号249に基づき、サーバ用情報の判定271を行い、サーバ400に送られるサーバ用情報203が得られる。また、ボードコンピュータ230は、ボードコンピュータ用信号249に基づいて、ボードコンピュータ230→電子インタフェース240→作動手段250→パイロット700→アクチュエータ220→電子インタフェース240→ボードコンピュータ230の第2ループを再開する電子インタフェース用情報の判定231を行ってもよい。
また、ボードコンピュータ230は、ボードコンピュータ用信号249に基づいて、ボードコンピュータ230→ダッシュボード260→パイロット700→アクチュエータ220→電子インタフェース240→ボードコンピュータ230の第3ループを再開するダッシュボード用情報の判定241を行ってもよい。
サーバ400は、サーバ用情報203に基づき、特性情報の判定430、後述する投影情報の判定420、管理装置やムード照明のような他の要素を活用できる他のステップ273を行う。
特性情報の判定430によって、サーバ400→ボードコンピュータ230→電子インタフェース240→作動手段250→パイロット700→アクチュエータ220→電子インタフェース240→ボードコンピュータ230→サーバ400、及び、サーバ400→ボードコンピュータ230→ダッシュボード260→パイロット700→アクチュエータ220→電子インタフェース240→ボードコンピュータ230→サーバ400の、場合によっては2倍の第4ループが再開される。
第1、第2、第3、第4ループのうちの一つ以上のループは、モバイル要素200が機能している間ずっと、高頻度で、例えば、最大で毎秒100回のペースで絶えず生成される。
電子インタフェース用情報の判定231、作動手段用信号の判定233、作動手段の特性変更235、238、ダッシュボード用情報の判定241、表示変更のステップ243は全て、その後、モバイル要素の特性を適合させるステップ205で再開される。
アクチュエータ信号の判定246、ボードコンピュータ用情報の判定248、サーバ用情報の判定271のステップは、その後、命令を転送するステップ208で再開される。しかしながら、この命令の転送208には、他のステップが含まれていてもよい。
本発明の実施例では、特定のアクチュエータ220が特定の作動手段250に直接作用することが可能である。例えば、本発明に係るカートの機械式ブレーキは、標準的なカートで機能することが好ましく、アクセルよりも優先度が高い。エンジンコントローラは、パイロットに要求された加速がゼロになるとすぐにエンジンがブレーキをかけるようプログラミングされている。リレーは、ブレーキと加速が同時に行われないように、パイロットがブレーキペダルに触れるとすぐにアクセルを切断する。これにより、ブレーキに触れるとすぐに加速がコントローラに送られてゼロになり、エンジンがブレーキをかけるという効果が得られる。
このようにすることで、カートのブレーキに関していくつかの安全対策が得られ、マイクロコントローラやボードコンピュータが誤ってプログラミングされた場合に、カートが望まない挙動を行わないようにすることができる。
本発明の他の実施例では、エンジンコントローラは、ボードコンピュータによりリアルタイムで再プログラミングされる。標準的なカートの機械式ブレーキは、本発明に係るモバイル要素から取り除かれてもよく、この場合、ブレーキ情報はカートに作用する前にまず電子インタフェースを通過する。
各コントローラは、バッテリから直流を受け取り、それを対応するエンジンに適した電流に変換する。エンジンは、「ブラシレス」タイプのものであることが好ましく、これは、電流がエンジンの回転角度により機能することを意味する。
モバイル要素200は、緊急停止法を含むことが好ましい。この緊急停止法を用いることで、右エンジン251にあるコントローラと、左エンジン252にあるコントローラは、エンジンに対して電子インタフェース240から生じる信号234がない場合に、モバイル要素200が強くブレーキをかけるよう構成されている。これにより、モバイル要素200は、問題が生じた場合、具体的には、電子インタフェース240に関する問題が生じた場合に迅速に減速することができる。このような方法は、全ての作動手段250に対しても用いることができる。
モバイル要素200は、フリーホイール法を含むことが好ましい。このフリーホイール法を用いることで、パイロット700がアクセル221を解放すると、ボードコンピュータ230は、デジタルメッセージを電子インタフェース用情報232に含めて電子インタフェース240に送り、そのデジタルメッセージは、車輪があたかもフリーホイールしているかのように、エンジン251、252が動作しなければならないことを示す。例えば、モバイル要素が一定の速度であり、加速が急に値A1からそれより低い値A2となった場合、ボードコンピュータ230は、各反復にA=A1−p*(A1−A2)を送る。ここで、パラメータPは、0.001〜0.1の値である。これにより、急ブレーキをかけたり、時間と共に要求された加速を行うことなく、要素の速度を徐々に減速したりすることが可能になる。そして、電子インタフェース240は、アナログメッセージを、右エンジン用信号234と左エンジン用信号234に含めて送信し、そのアナログメッセージは、車輪があたかもフリーホイールしているかのように動作しなければならないことを、エンジン251、252に示す。これにより、パイロット700がアクセル221を解放した際にモバイル要素200が急ブレーキを行わないようにすることができる。
上記システムは、特定の動作をサーバ400に送らずに機能することができる。ボードコンピュータは、サーバから情報を受信し、パイロットが作動したアクチュエータとサーバから受信した情報に基づき、何を電子インタフェースに送るかの判断を行う。緊急停止ボタンの状態は、例えば、サーバに送られることが好ましい。しかしながら、アクセルの状態は、サーバに送られないことが好ましい。
本発明の実施例では、エンジンコントローラは、要求された加速がゼロになった場合にコントローラがエンジンにブレーキをかけさせないよう、リアルタイムで再プログラミングされる。
図5は、本発明の実施例に係る投影システム300と、その投影システム300によって投影された画像600と、サーバ400とを図式的に示す。
投影システム300は、複数のビデオストリームコンピュータ303と、複数のプロジェクター310とを備えている。各ビデオストリームコンピュータ303は、サーバ400と通信を行う。サーバ400は、ビデオストリームコンピュータ303として機能することもできる。各ビデオストリームコンピュータ303は、それが通信を行っている少なくとも一つのプロジェクター310の管理を行う。各プロジェクター310は、FPGAタイプの電子回路を備えていることが好ましい。
ビデオストリームコンピュータ303は、管理しているプロジェクター310のスタンバイモードをオンにすることが好ましいが、これは直接サーバ400や管理装置500や他の装置によって行われてもよい。ビデオストリームコンピュータ303は、管理しているプロジェクター310から、その温度やもしあれば警告に関する情報を受信し、この情報をサーバ400に送信する。サーバ400は、起こり得る障害の予測を行うために、それを記録する。
すでに図2に示したように、各プロジェクター310は、コーン611と好ましくは床である表面とが交差して生じる投影コーン611を放出し、これは部分的画像610である。プロジェクター310は、部分的画像610がクリアになるようにピントが合わされていることが好ましい。投影システムによって生成される画像600は、全てのプロジェクター310によって生成された全ての部分的画像610から構成されている。
本発明の実施例では、ビデオストリームコンピュータ303によって実行される動作は、サーバ400によって実行されてもよい。この場合、ビデオストリームコンピュータ303自体が存在しない。
ビデオストリームコンピュータ303は、ラズベリーPiやビデオ出力を有するスマートフォンのように、比較的単純な機器であってもよいし、及び/又は、あまり高い計算能力を有していなくてもよい。本発明の実施例では、ビデオストリームコンピュータ303は、ワイヤレスで画像の送信を行う装置や、画像を生成し、その信号をプロジェクター310に送信することができる他の任意の装置を有している。
本発明の実施例では、プロジェクター310とビデオストリームコンピュータ303は、単一の同じ機器、例えば、ビデオプロジェクターを搭載したスマートフォンである。
図6は、本発明に係る投影システム300のインストール399を図式的に示す。投影システムのインストール399は、投影システム機器の位置決め330と、投影システムの較正320とを含む。
投影システム機器の位置決め330は、プロジェクターの位置決め331、コンピュータ303の位置決め、プロジェクター310、ビデオストリームコンピュータ303、サーバ400間の配線の位置決め333(又はワイヤレスシステムのインストール)を含む。
プロジェクター310は、高い場所に配置されることが好ましく、床に向かって部分的画像610を投影する。プロジェクター310によって投影された部分的画像610は、プロジェクター310と同じ大きさであり、画像610同士は離隔しているが、その画像間の距離が大きいほど部分的画像610の明度が低下し、部分的画像610の画素がより見やすくなる。部分的画像610の画素は、1cm×1cm未満の表面をカバーすることが好ましい。
本発明の実施例では、プロジェクター310は、床に対して約6mの高さに配置された広角プロジェクターであり、部分的画像610は10m×7.5mである。
プロジェクター310は、部分的画像610間に画像なしの空間を残さないよう、異なるプロジェクター310からの部分的画像610をカバーするように配置されることが好ましい。そのため、複数のプロジェクター310からの部分的画像610間の境界には重複する領域が存在する。この重複する領域に明度が2倍となる領域を作らないようにするため、この領域には黒に向かうシェルビング(shelving)フィルタを適用して、明度を一定にし、投影境界を隠す。例えば、30画素分の領域にわたって重複していてもよい。
しかしながら、部分的画像610は重複する必要はない。
プロジェクター310は、投影システム300が実施される環境による制限に従って配置されることが好ましい。これらの制限は、ビーム構造や、天井の形状や、前から存在する又は投影システム300に実装されるフレームワークの形状に起因するものであってもよい。
プロジェクター310は、互いに対向して配置され、画像600を投影することが望ましい表面全体をカバーするグリッドを形成することが好ましい。プロジェクター310は整列している必要はない。このことは、具体的には、投影システム300が実施される環境による制限のためにプロジェクター310を整列させることが困難な場合もあるため、本発明に係る投影システム300の利点となる。
画像600を投影することが望ましい表面は、100〜100000mであることが好ましい。画像600を投影することが望ましい表面は、1000〜10000mであることがより好ましい。
プロジェクター310の数は、10〜10000であることが好ましく、20〜100であることがより好ましく、1〜200であることがさらに好ましい。
ビデオストリームコンピュータ303は、ビデオストリームコンピュータ303とプロジェクター310間のHDMI(登録商標)ケーブルの長さを最小限にするよう配置されることが好ましい。ビデオストリームコンピュータ303は、ローカルサーバ内に配置されて、光ファイバーを介して画像の長距離伝送を行なってもよい。もしくは、プロジェクターは、投影コンピュータを使用してもよく、その投影コンピュータをプロジェクターのすぐ隣に配置してもよい。
上記投影システムの較正320は、各プロジェクター310に対して、部分的画像610に対応する表面の決定321、ディスプレイ解像度の選択322、部分的画像610の投影323、部分的画像610が実際に決定した表面に対応するよう部分的画像610の調整324を含む。この調整324は、プロジェクター310のFPGAによって、部分的画像610の一つ以上の角度を調整することにより行われることが好ましい。この調整324は、エプソン(登録商標)から出ている特定のプロジェクターで利用可能な「クイックコーナー」機能によって行われることが好ましい。この調整324は、ビデオストリームコンピュータ303によって行われてもよい。
部分的画像610に対応する表面の決定321は、部分的画像610に含まれる画像600の一部を決定し、グローバル座標系における部分的画像610の座標の記録を含む。部分的画像610が四角形である場合、その部分的画像610の四隅の座標をサーバ400及び/又はプロジェクター310を管理するビデオストリームコンピュータ303に記録する。
全ての較正320は、サーバ400上及び/又は複数のビデオストリームコンピュータ303上で実行するソフトウェアにより自動で行われることが好ましい。プロジェクター310に対する全ての較正320は、管理装置500で実行するソフトウェアにより行われることがより好ましい。例えば、オペレータは、管理装置500を介して、どのポイントを較正したいかと、それを較正したい旨をサーバ400に通知し、サーバ400は、その値及び/又はプロジェクターへの送信を記録する。
図7は、本発明に係る投影システム300の機能398を図式的に示す。サーバ400は、投影情報の判定420を行い、それにより投影情報402が得られる。この投影情報402には、画像600(例えば、カートレーストラックやカートレースアリーナ)に関する情報、異なるモバイル要素200、その位置、方向、状態(表示時はその寿命(%)、消失時は不可視)が含まれる。全てのビデオストリームコンピュータ303には、同じ投影情報402が送られることが好ましい。
ビデオストリームを決定するステップ341では、各ビデオストリームコンピュータ303が、投影情報402と、プロジェクター310からの部分的画像610の座標とに基づいて、管理する各プロジェクター310についてビデオストリームを決定する。ビデオストリームの決定341は、画像600の要素が断続的に移動しないよう部分的画像610のコンテンツの円滑化を含むことが好ましい。ビデオストリームの決定341は、状態変化の管理を含む。例えば、ターゲットに到達すると、ミサイルが爆発し、爆発のアニメーションが表示される。ビデオストリームの決定341により、異なるビデオストリームコンピュータ303間の同期が行われる。
ビデオストリームの決定341は、異なるビデオストリームコンピュータ303に分配されるグラフィックエンジンを含むことが好ましい。各ビデオストリームコンピュータ303は、管理しているプロジェクター310からの部分的画像610に対応するビデオストリームの決定341を行う。
ビデオストリームの決定341を行うことにより、各プロジェクター310でそれぞれ異なるビデオストリーム342が得られ、そのビデオストリームは部分的画像610の外観を有している。このビデオストリーム342は、対応するプロジェクター310に送られ、プロジェクター310は、このビデオストリーム342に基づいて、場合によっては変形するよう調整を行なって画像610の投影343を行う。図12を参照して後述するように、投影システム300によって実行される投影301は、ビデオストリームを決定するステップ341と、画像を投影するステップ343とを含む。
図8は、本発明の実施例に係る位置情報管理システム100を図式的に示し、かつ、複数のモバイル要素200のうちの2つのモバイル要素200a、200bとサーバ400も示す。
この位置情報管理システム100は、マイクロコントローラ112をそれぞれ有する複数の第2回路119を備えていることが好ましい。2つの第2回路119a、119bだけが示されている。各第2回路119は、第1電子回路111と通信を行い、この第1電子回路111は、センサ110、表示システム117、センサと、必要に応じて、演算手段116を特定するシステム118を備えていることが好ましい。図示しない本発明の実施例では、第2回路119が複数の第1電子回路111及び/又は少なくとも一つの第2回路119と通信を行い、電子回路111は複数のセンサ110を備える。
本発明の実施例では、各第1回路111は、対応する第2回路119と結合している。
各センサ110は、キャプチャコーン121を有し、そのキャプチャコーン121内に存在するモバイル要素200を認識する。具体的には、センサ110は、それぞれのキャプチャコーン121に存在するエミッタ210が送信した信号を認識する。
センサ110は、赤外線放射を検出可能である。このセンサ110は、フィルタ113、カメラ114、データ処理装置115を備えていることが好ましい。フィルタ113は、赤外線を透過させるフィルタであることが好ましい。カメラ114は、赤外線放射を検出可能なモノクロカメラであることが好ましく、例えば、128×96画素のマトリックスを有する。データ処理装置115は、例えば、FPGAである。
カメラ114は、第1解像度で画像を撮影し、この画像をデータ処理装置115に送信する。データ処理装置115は、サブピクセルを分析して、カメラ114が撮影した画像の解像度を上げ、第1解像度よりも高い第2解像度を得る。この、例えば、1024×768画素の第2解像度は、センサ110からの出力情報であるセンサマトリックス112のサイズである。
各センサ110は、500Hzの周波数で、1024×768画素のセンサマトリックス122上で最大4つのモバイル要素200の位置を特定する。
表示システム117は、複数の発光ダイオードから構成されることが好ましい。この表示システム117は、4つの発光ダイオードから構成されることがより好ましい。表示システム117は、点灯した発光ダイオードの数がセンサ110が検出したポイントの数と等しくなるようにセンサ110と通信を行う。
センサ識別システム118は、センサ110aの識別子を生成可能であることが好ましい。センサ110aの識別子を用いることで、サーバ400は、センサ110aから、場合によってはマイクロコントローラ112aを介してやって来る位置情報102を、サーバ400に接続された複数のセンサ110の中でもこのセンサ110aから来るものであると見なす。このようなサーバ400による識別は、センサ110のアドレスにセンサ110の識別子を含むことにより行うことが好ましい。これにより、サーバ400は、センサをその原点で識別するのに位置情報102の内容を読む必要がなくなる。
センサ識別システム118は、Xで始まる参照記号を有する第1の複数の接触要素と、Yで始まる参照記号を有する第2の複数の接触要素とから構成されることが好ましい。センサ110のインストール時には、接触が行われる第1の複数の接触要素の全てによって第1の方向(X座標)におけるセンサの位置が示され、接触が行われる第2の複数の接触要素の全てによって第2の方向(Y座標)におけるセンサの位置が示されるように(例えば、その乗り手を位置付けることにより)接触要素において接触が行われる。これらのX座標及びY座標は、サーバ400が第2回路119を、ひいてはその第2回路119に対応するセンサ110を識別できるようにする、第2回路119のアドレス、例えば、IPアドレスから得られる。こうして、サーバ400は、情報の発生源のアドレスにより、情報がどのセンサ110からやって来たものなのかを特定する。これにより、第2回路119や、サーバ400がソフトウェア要素により識別したセンサ110を備えることの制限が取り除かれる。
本発明の実施例では、センサ110の識別に関する情報は、センサ110のIPアドレスのバイト3、4に位置する。つまり、センサ110のIDは、IP(IPV4)の下2桁によって特定される。
マイクロコントローラ112の機能は、センサ110に対して質問することである。マイクロコントローラ112の他の機能は、センサから受け取った情報をサーバ400に送信することである。マイクロコントローラ112の他の機能は、表示システム117のダイオードを点灯させることである。
第1電子回路111と第2回路119間の通信は、ICタイプのデータバスによって行われることが好ましい。第2回路119とサーバ400間の通信は、イーサネットプロトコルによって行われることが好ましい。イーサネットを利用することにより、データの長距離伝送が可能になる。また、イーサネットを利用することにより、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)の使用が可能となる。このPoEは、ネットワーク接続された機器にイーサネットケーブルを介して電力を供給することを可能にする。従って、PoEは、センサ110に対してソケットやトランスをインストールする必要なく電力を供給することを可能にする。
第2回路119によるデータ通信には、マイクロコントローラ112による処理を必要とし、それにより、センサの検知周波数が500Hzであるのに対して、位置情報管理システム100の周波数が270Hzに制限されることがある。
センサ110によってモバイル要素200が検出されない場合、そのセンサ110に対応するマイクロコントローラ112は、サーバ400が無駄な情報の処理を行わないように、サーバ400に情報の送信を行う頻度を減らす。
センサ110は、締結手段において、モバイル要素200よりも高い位置に配置されることが好ましい。センサ110は、床に対して3〜10mの高さに配置されることが好ましい。例えば、センサ110は、床に対して約6mの高さに配置されてもよい。
センサ110は、位置情報管理システム100が実装される環境による制限に従って自身の位置決めを行う締結手段に配置されることが好ましい。これらの制限は、ビーム構造や、天井の形状や、前から存在する又は位置情報管理システム100に実装されるフレームワークの形状に起因するものであってもよい。
センサ110は、位置情報管理システム100の全てのセンサ110のキャプチャコーン121がボリューム、ひいてはモバイル要素200の位置特定を行うことが望ましい床面をカバーするよう配置されることが好ましい。これらのセンサ110は、整列している必要はない。このことは、具体的には、位置情報管理システム100が実装される環境による制限のために、センサ110を整列させることが困難な場合もあるため、本発明に係る位置情報管理システム100の利点となる。
位置情報管理システム100が備えるセンサ110の数は、1〜10000であることが好ましく、100〜1000であることがより好ましい。
図9は、本発明に係る位置情報管理システム100のインストール198を図式的に示す。位置情報管理システムのインストール198は、位置情報管理システム100の機器の位置決め170と、位置情報管理システム100の較正180とを含む。
位置情報管理システム100の機器の位置決め170は、第1電子回路の位置決め171と、その第1電子回路に接続された第2電子回路の位置決め172と、イーサネットケーブルの位置決め173とを含むことが好ましい。上記ICケーブル及び/又はイーサネットケーブルは、無線通信手段などの他の通信手段で置き換えられてもよい。
センサ110の位置決めを含む第1電子回路の位置決め171は、位置特定が行われることが望ましい表面全体が全てのセンサ110でカバーされるよう、センサのキャプチャ面120が部分的にカバーされるように行われる。つまり、カバーされることが望ましい全面にわたって、それぞれのセンサ110のそれぞれの表面120の間には非検知領域が存在しない。
センサ110は、位置情報管理システム100が実装される環境による制限に従って配置されることが好ましい。これらの制限は、ビーム構造や、天井の形状や、前から存在する又は位置情報管理システム100に実装されるフレームワークの形状に起因するものであってもよい。
センサ110は、互いに対向して配置され、物体の位置特定を行うことが望ましい表面全体にわたって物体を検出するように、重複するグリッドを形成することが好ましい。センサ110は、整列している必要はない。このことは、具体的には、位置情報管理システム100が実装される環境による制限のために、センサ110を整列させることが困難な場合もあるため、本発明に係る位置情報管理システム100の利点となる。
この位置情報管理システムの較正180は、センサの位置の決定181を含み、このステップでは、サーバ400は、例えば、センサ識別システム118によって供給されるような事前情報に基づき、各センサ110の近似位置を決定する。
そして、カバーすべき表面の決定182では、サーバ400は、各センサ110iのカバーすべき表面123iを決定し、ここで、iは、1以上の整数である(図10参照)。カバーすべき表面123iは、所定のセンサ110iのカバーすべき表面123iがセンサ110iのキャプチャ面120iに含まれるよう、かつ、センサグリッドで連続するセンサ110iのカバーすべき表面123iが互いに隣接するよう決定されることが好ましい。従って、複数のセンサ110iによってカバーされる領域が存在する。カバーすべき表面123iは、四角形であることが好ましく、約4m×2.5mの長方形であることがより好ましい。このカバーすべき表面の決定182では、サーバ400は、カバーすべき各表面123iのおおよその中心点と、カバーすべき表面123iの4つのコーナー130i、131i、132i、133iの点を決定することが好ましい(図10参照)。
そして、位置情報管理システムの較正180は、センサの位置調整160と、較正150を含む。
センサの位置調整160は、センサ110のループを含むことが好ましい。第i番目のセンサ110iについてのループの反復について考える。サーバ400は、中心点情報の送信161を行うことにより、センサ110iがどの位置で調整を行うかを示す調整画像を投影すべきであることを投影システム300に通知する。例えば、投影システム300は、センサ110iがカバーすべき表面123iの中心点に対応する点までの点、つまり、調整画像を投影する。投影システム300は、中心点の投影162時に、センサ110iがカバーすべき表面123iの中心点に対応する点までの点を投影する。次に、携帯型赤外線エミッタを、中心点の位置決め163時に、中心点の投影上に配置する。この位置決め163は、手動で行われてもよいし、投影システム300が投影するガイドラインに追従する、携帯型赤外線エミッタを有するロボット従動子によって行われてもよい。その後、センサ110iの方向の調整164は、手動で行われても自動で行われてもよい。そして、好ましくはセンサ110i付近の次のセンサへとループの調整160の移動165が行われる。
較正150は、センサ110のループを含むことが好ましい。第i番目のセンサ110iについてのループの反復について考える。内部ループは、表面123iの各コーナーをカバーすべきであると考える。サーバ400は、第1コーナー情報の送信135を行うことにより、センサ110iがカバーすべき表面123iの第1コーナー130iに対応する点までのマーカーを投影すべきであることを投影システム300に通知する。投影システム300は、第1コーナーの投影136時に、センサ110iがカバーすべき表面123iの第1コーナー130iに対応する点までのマーカー、又は、カバーすべき表面123iの他の特定位置までのマーカーを投影する。そして、携帯型赤外線エミッタは、第1コーナーの位置決め137時に第1コーナーの投影上、又は、その近くに配置される。この位置決め137は、手動で行われてもよいし、投影システム300が投影するガイドルートや、そのメモリにプログラミングされ、サーバに知られているルートに追従する、携帯型赤外線エミッタを有するロボット従動子によって行われてもよい。また、この位置決め137は、床にある電線に追従するロボット従動子によって行われてもよい。
較正測定138時には、センサ110iは、それが認識する携帯型赤外線エミッタの位置を測定する、つまり、センサ110iは、そのマトリックス122における携帯型赤外線エミッタの位置の座標を測定する。較正座標の送信140時には、センサ110iは、カバーすべき表面123iの第1コーナー130iについて、そのマトリックス122における携帯型赤外線エミッタの位置の座標をサーバ400に送信する。そして、サーバ400は、較正座標を受信するステップ141で、この座標を受信する。
サーバ400は、ステップ141で較正座標を受信すると、センサ110iがカバーすべき表面123iの4つのコーナー130i、131i、132i、133iが考慮されるまで、内部ループに次のコーナー142へと移動するよう通知する。内部ループの終わりでは、サーバ400は、センサ110iのマトリックス122iにおける、センサ110iがカバーすべき表面123iの4つのコーナーの座標を受信する。対応するステップ144では、サーバ400は、マトリックス122iにおけるこれらの座標と、コーナー情報の4回の送信時に投影システム300に投影するよう要求したグローバル座標とを比較し、センサ110iのマトリックス122iの座標からグローバル座標への移動を可能にする係数を得る。
センサ110iがカバーすべき表面123iの4つのコーナー130i、131i、132i、133iが考慮されると、サーバ400は、全てのセンサ110iが較正されるまで、次のセンサ、好ましくは、たった今考慮したセンサの近傍に存在するセンサへと移動143するよう較正150のループに指示する。
本発明の実施例では、センサの位置調整160と較正150の特定のステップは、異なる順序で行われる。例えば、各センサは、測定される表面123iの4つのコーナーについて調整が行われる。カバーすべき表面123iのモバイル要素200から他のモバイル要素へと移動する際の位置特定精度を向上させ、較正150に要する時間を節約するために、異なる表面123i間で共通するコーナーの測定137を一度だけ行うことも可能である。
位置情報管理システム100のグローバル座標は、投影システム300のグローバル座標と同じであることが好ましい。
投影システム300が位置情報管理システム100の較正180を行うためのマーカー点を示すことにより、この2つのシステムの一方が他方に対してオフセットされなくてもよくなる。2つのシステム100、300のオフセットは、ユーザ、具体的には、モバイル要素200のパイロットには感じられないこともある。
しかしながら、投影システム300への要請を受けて行われるセンサの位置調整160と較正150について説明してきたが、センサのマトリックス122iの座標から点のグローバル座標を測定可能にするセンサの位置調整160と較正150は、他の技術、例えば、ディファレンシャルGPS及び/又はレーザー測距器を使用する技術により行うことも可能である。
図10は、センサのキャプチャ面120iと、センサマトリックス122iを示す。センサ110iのキャプチャ面120iは、図2に示すように、実際の空間の表面であり、センサマトリックス122iは、位置情報管理システム100の画素グリッドである。
センサ110iのキャプチャ面120iには、センサ110iがカバーすべき表面123iと、転移表面125iが含まれている。センサがカバーすべき表面123iは、上記のように4つのコーナー130i、131i、132i、133iを有する長方形であることが好ましいが、任意の形状、具体的には、六角形の形状であってもよい。転移表面125iは、他のセンサがカバーすべき表面123iや、位置特定が行われることが望ましい表面の外側に含まれることが好ましい。
特に、センサ110iのカメラは、カバーすべき表面123iに対して完全に垂直な光軸をまだ有していないため、カバーすべき表面123は、長方形の場合、センサマトリックス122iにおいて、4つのコーナー130bi、131bi、132bi、133biを有する四角形124iに対応する。そして、較正150では、グローバル座標の点130i〜133iを、センサマトリックス122iの座標の点130bi〜133biに対応させる。
図11は、センサ110i(図示せず)のキャプチャコーン121内にある2つのエミッタ210a、210bを考慮して、本発明に係る位置情報管理システム100の機能199を図式的に示す。送信151aを行うことにより、エミッタ210aに対する赤外線信号152aが生成される。送信151bを行うことにより、エミッタ210bに対する赤外線信号152bが生成される。この2つの赤外線信号152a、152bは、検出153時にカメラ114で検出される。この検出153は、各信号152a、153aについて、カメラ114の検知マトリックスから、好ましくは隣接した一つ以上の画素でのイベントに対応する。それに応じて、カメラ114は、検知マトリックス122i(図10参照)の解像度に等しい第1解像度を有する画像154を生成し、この第1解像度画像154をデータ処理装置115に送信する。2つの赤外線信号152a、152bが一つの点にマージされるので、第1解像度画像154は、この2つの赤外線信号152a、152bの両方に対して1つの点を有することが好ましい。
データ処理装置115は、サプピクセルの分析155を行なって、上記画像の解像度を向上させ、(図10の符号122iで示す)センサマトリックス122の解像度に等しい第2解像度の画像を得る。この装置115は、センサマトリックス122上の2つの赤外線信号152a、152bに対応する点の座標及び大きさの測定156も行う。
データ処理装置115は、チェック157時に、第2解像度画像には4つ以上の点が存在するかどうかをチェックする。そうでない場合(158)、データ処理装置115は、全ての赤外線信号に対応する点の座標及び大きさをマイクロコントローラ112に送信する(159)。一方、そうだとしたら(190)、赤外線信号に対応する点を、最大4つの点で構成されたグループに分ける。データ処理装置115は、1回目の送信時には、第1点グループの点の座標及び大きさをマイクロコントローラ112に送信し(191)、2回目の送信時には、第2点グループの点の座標及び大きさをマイクロコントローラ112に送信する(192)。8つ以上の点が存在する場合、データ処理装置115は、3回目の送信時に、第3点グループの点の座標及び大きさをマイクロコントローラ112に送信し、以降同様に処理を行う(図示せず)。
このような送信は、点の座標及び大きさを分析するステップ155と測定するステップ156を行う速度と同じ速度に制御されることが好ましい。従って、点の数が4つ以下である場合、各点の送信速度は、点の座標及び大きさを分析するステップ155と測定するステップ156を行う速度と同じである。点の数が5つ以上である場合、各点の座標及び大きさがマイクロコントローラ112に送信される頻度が低下する。
従って、配置できるエミッタ210の数に制限はないが、それが4つを超えると、マイクロコントローラ112に到達する位置決めデータ、つまり、点の座標及び大きさのリフレッシュ速度が低くなる。本発明の実施例では、検出153、分析155、測定156が毎秒500回のペースで行われることによって、位置決めデータが1サイクルおきに、つまり、毎秒250回のペースでしかマイクロコントローラに到達しない場合であっても、エミッタの位置決めは非常に正確なままとなる。
点の座標及び大きさ159又は191又は192に基づいて、マイクロコントローラ112は、通信を行っているセンサ110からの位置情報の判定193を行い、そのセンサからサーバ400へ位置情報102を送信する。この送信では、マイクロコントローラ122に一定の処理時間が要求される。これは、点の座標及び大きさ159が毎秒500回のペースでマイクロコントローラに到達した場合、マイクロコントローラ112は、毎秒約270回のペースでサーバに位置情報102を送信し、これが点の数が4つ以下の場合における270Hzの周期周波数に相当することを意味している。この周波数は、点の数が5つ以上である場合、約135Hzとなる。本発明の実施例で得られる高い周期周波数は、環境作成システム800がモバイル要素200の位置決めの変更に反応するのに要する待ち時間(latency time)を非常に短くすることができる。
サーバ400は、位置情報102と、場合によっては他の所定の情報や調整に基づいて、データ410の処理を行う。
位置情報管理システム100によって行われる機能ステップ199は、図12に示す位置決めステップ101に含まれている。
図12は、本発明の実施例に係る環境作成システム800の機能2000を図式的に示す。
サーバ400は、データ410の処理を行い、それにより、画像投影情報の判定420と、パラメータ情報の判定420を行う。このデータ処理410は、管理装置500(図12では不図示)との情報のやり取りに基づいて行われてもよい。データ処理410は、前述のように、投影情報の判定420と、特性情報の判定430を含む。
サーバ400は、画像投影情報とパラメータ情報の判定420に基づき、パラメータ情報403をモバイル要素200に送信する。モバイル要素200は、このパラメータ情報403に基づき、モバイル要素の特性205を適合させる。モバイル要素の特性205の適合により、モバイル要素200の位置変化204が生じる場合がある。
サーバ400は、画像投影情報とパラメータ情報の判定420に基づき、画像投影情報402を投影システム300に送信する。投影システム300は、この画像投影情報402に基づき、画像の投影301を行い、少なくとも一つの画像600を得る。パイロット700は、この画像の認識201を行い、このステップでは、画像600に含まれる情報の認識を行う。この画像600の認識201に基づいて、モバイル要素200のパイロット700は、モバイル要素200に命令202を出す。この命令202によって、モバイル要素200の特性の適合205が行われたり、サーバ400に送られるサーバ用情報203が生成されたり、及び/又は、モバイル要素200の位置204に影響を与えることもある。このサーバ用情報203は、好ましくは図4に示したような転送ステップ208によって転送されてもよい。
位置決めステップ101では、位置情報管理システム100が位置204を決定する。そして、位置情報管理システム100は、位置情報102をサーバ400に送信する。
その後、サーバ400は、次のサイクルにおけるデータ410処理に、このサーバ用情報203と位置情報102を使用する。従って、機能2000にはサイクルが関係する。
本発明の枠組みにおいて、図12には詳しく示されていないが、管理装置500、サーバ400、投影システム300、モバイル要素200、位置情報管理システム100間で他の相互作用、情報の送信や交換を行うことが可能である。
本発明に係る環境作成システム800によって作成された環境には、モバイル要素200や他の場所から認識可能な一連の効果、つまり、画像600と、具体的には作動手段250によるモバイル要素の特性の適合205と、場合によっては、ムード照明などのさらなる効果とが含まれることが好ましい。
サーバ400が実行するデータ410の処理に含まれ得る方法としては、以下が挙げられる。
モバイル要素200のグローバル座標の決定
モバイル要素200の監視
モバイル要素200の特定
衝突防止法
ガイド法
ムード照明
環境作成システム800がキャプチャした画像の表示
サーバ400は、縮小版のトラックを表示し、それによりオブサーバが交流を行えるタッチスクリーンの管理も行うことができる。例えば、リアルタイムでトラックに要素を加えることができる。
このような方法は、本発明に係る位置情報管理システム100の全てのセンサ110から受信した位置情報102に基づくものであってもよいし、及び/又は、環境作成システム800の一部を形成する全てのモバイル要素200から受信したサーバ用情報203に基づくものであってもよい。
位置情報管理システム100によって位置が特定された点のグローバル座標の決定には、サーバ400は、点の検出153を行ったセンサマトリックス122内の点の座標及び大きさを示す位置情報102を利用する。センサ110については、図9を参照して説明した較正方法180であらかじめ較正が行われていることが好ましい。この位置情報管理システム100は、場合によっては他の方法で較正が行われてもよい。
グローバル座標の決定では、サーバ400は、好ましくは、センサ100のマトリックス122の座標からグローバル座標への移動を可能にし、較正180時に得られた係数を用いて、位置情報管理システム100が検出した各点のグローバル座標を決定する。
グローバル座標は、監視方法で用いられる。この監視では、ある一つの点の最新のグローバル座標を、過去に特定された点に対応させる。この対応で用いることが好ましい基準としては、最新のグローバル座標と過去のグローバル座標、できれば、直前のサイクルのグローバル座標との近接性が挙げられる。例えば、各位置の反復では、次の反復でモバイル要素が配置されると予想される位置決めは、モバイル要素の位置やその方向、速度、加速度に基づいて行われる。次の位置の反復では、受信した点と、モバイル要素が配置されると予想されるものとして算出された点とを比較して、認識された点とモバイル要素とを関連付ける。モバイル要素200があまり動き回る時間がなかった位置情報管理システム100の2つのサイクル間の間隔と同様に、この基準は位置情報管理システム100の高い周波数とその精度により十分に機能する。
このように監視によってある一つの点の最新のグローバル座標と過去に特定された点を対応させることができた場合、これらのグローバル座標は、この過去に特定された点に対応するモバイル要素200のものであると見なされる。
決定した点から受信した位置情報102には、通常は位置情報管理システム100によって位置の特定が可能なものとしてサーバ400が記録するモバイル要素200に対応する点がない場合、このモバイル要素200は、「視界から消えた」状態を受信する。そして、サーバ400は、エミッタ210をオフにするよう指示するメッセージをモバイル要素200に送信する。続いて、サーバ400は、視界から消えた各モバイル要素200に対して、そのモバイル要素200にエミッタ210をオンにするよう要求するメッセージを送信する。
一方、監視によってある一つの点の最新のグローバル座標と過去に特定された点を対応させることができなかった場合、かつ、少なくとも一つのモバイル要素200が視界から消えた場合、点の出現と、サーバが要求したエミッタのオン動作とを関連付けようとする特定が行われる。この関連が一定時間存在する場合、この点のグローバル座標は、エミッタをオンにしたモバイル要素200のものであると見なされる。
上記衝突防止法は、グローバル座標の決定、監視、及び/又は、特定の結果を利用する。この衝突防止法は、場合によっては、投影システム300がカバーする表面の境界や他の物体の座標など、モバイル要素以外の要素の座標を利用する。グローバル座標の決定、監視、及び/又は、特定の結果に基づいて、サーバ400は、モバイル要素200及び/又は配置された点の速度(強度及び方向)と加速度(強度及び方向)を計算する。続いて、サーバ400は、等変化直線並進運動の式により、未来のある時点でのモバイル要素200の位置の確率を計算する。これは、例えば、車両が現在の反復からブレーキをかけざるを得なかった場合に、停止する位置を計算することによって行われてもよい。これにより、モバイル要素又は他の物体間の衝突を予測することができ、衝突時の相対的な速度を測定することにより、これから起こり得る衝突の強度を求めることができる。いくつかのモバイル要素200が閾値距離未満である確率が一定の確率より大きい場合、サーバ400は、特性情報403を介して、関連するモバイル要素200にブレーキをかけるようにメッセージを送る。これは、ブレーキが、人間の介入なしに自動で行われるものであることを意味する。
ガイド法では、特定の結果を利用することが好ましく、場合によっては、グローバル座標の決定及び/又は監視の結果を利用してもよい。また、このガイド法では、画像600に関連する情報を利用することが好ましい。例えば、カートレースの場合、ガイド法では、カートレーストラック911(図2)の端部のグローバル座標に関する情報を利用する。
このガイド法では、モバイル要素200の軌跡を分析し、それをトラック911上で最適なものと考えられる軌跡と比較を行う。次に、ガイド法では、パイロット700がこの最適な軌跡をたどるために取らなければならない行動を判定する。サーバ400は、特性情報403を介して、メッセージがパイロット700に配布されるようにモバイル要素200にメッセージを送る。このメッセージに音声部分が含まれる場合、それらは一つ以上のスピーカ259によってパイロット700に配布される。また、このメッセージにビデオ部分が含まれる場合、それらはダッシュボードによってパイロット700に配布される。このメッセージには、さらに、シート振動、ハンドル振動、ハンドルの一つ以上のボタンの点灯が含まれていてもよい。音声メッセージは、特性情報403に含まれていてもよいし、モバイル要素200に含まれるメモリ内にあってもよい。音声メッセージは、音声メッセージリストから、サーバ400やボードコンピュータ230によって自動的に選択されてもよく、サーバ400やボードコンピュータ230によって自動的に構築されてもよい。音声メッセージは、場合によっては、モバイル要素200の一部を形成しないスピーカにより配布されてもよい。
本発明の他の実施例では、音声メッセージは、パイロット700以外の人物によってリアルタイムで発信される。これは、サーバ400に接続されたマイクに向かってパイロット700を誘導する命令を出している、トラック911の端にいる人物であってもよい。
このようなガイド法により、パイロット700は、運転のアドバイスをリアルタイムに受けることが可能になる。
このようなガイド法により、視覚障害のあるパイロットをガイドすることも可能になる。本発明が一人又は複数の視覚障害のあるパイロットによって利用された場合、たとえサーバ400のメモリ内に環境が存在したとしても、画像投影システムが停止されることがある。
ムード照明法は、照明、例えば、画像600付近のバー上にあるLED RGBストリップと、サーバ400に接続されたマイクロコントローラで構成されたムード照明システムの使用に関連する。サーバ400は、多くの場合、コンテキストに関連する照明情報に応じて、照明の色を求める。この照明情報は、レースのスタート、不在のプレイヤーの呼び出し、スペシャルボーナスの使用、トラック911のテーマ(氷トラック、砂利道トラック、芝生トラックなど)であってもよい。
環境作成システム800がキャプチャした画像の表示は、カメラ265をモバイル要素200に搭載させることが好ましい。カメラ265は、キャプチャした画像をボードコンピュータ230に送信し、ボードコンピュータ230は、それらを操作情報203によりサーバ400に送信する。そして、サーバ400は、これらの画像を、画像の近くに配置された巨大なスクリーンやインターネット上に表示させるメッセージを生成する。
この環境作成システム800を、すでに図2に示したようなカートレースに利用する場合、画像600には、トラック911などの一定の要素と、ボーナス要素などの一時的な要素とが含まれる。環境作成システム800が、ボーナス要素の投影位置と、投影システム100によって得られたカート200の位置との対応から、カート200がボーナス要素上を通過したことを検出すると、カート200はボーナスを獲得する。これによって、銃を撃ったり、もっと速く走ったりするなどのチャンスを得るというアドバンテージが与えられる。このように、パイロットは、実際にカートレースで、カートレース、カーレース、格闘ビデオゲームに見られるさまざまなボーナス、並びに他の種類のボーナスを体験することができる。
サーバ400は、位置情報管理システム100を介して、カート200がトラック911からそれたことを検出した場合、そのカート200にはペナルティが与えられると判断することができる。そして、サーバ400は、特性情報403を介して、このペナルティのエフェクトと共にカート200にメッセージを送信する。これは、例えば、カート200の停止や、最高速度の制限であってもよい。これは、加速の制限、一つの車輪のブレーキ、一つの車輪のブレーキと他の車輪の加速、カート200の振動により伝えられてもよい。
サーバ400は、(位置情報管理システム100が決定した)場所と、同様に位置情報管理システム100によって特定される、一定の速度のショットが第2カートに到達するような瞬間に、第1カートのパイロットがショットに対応する命令202を出したと判断した場合に、第1カート200aが第2カート200bの射撃に成功したと考える。このショットは、パイロットが射撃ボタン224を押すことで発砲されることが好ましい。ショットは、投影システム300によって投影された一時的な画像によって目に見えるものであることが好ましく、また、第1カートのパイロットにはそのスピーカから離れていく射撃音として、第2カートのパイロットにはそのスピーカから近づいてくる射撃音として聞こえることが好ましい。ショットが成功した場合、サーバ400は、第2カート200b(図1)に対して、最高速度を低下させる効果を有する最大パワーの減少を、第2カート200b専用の特性情報403(図12)を介して通知し、ダッシュボードに表示するメッセージも示す。また、サーバ400は、第1カート200aに対して、ショットが成功したことを、第1カート200a専用の特性情報403を介して通知する。
本発明に係る環境作成システム800によって可能となる他のエフェクトとしては、第1カート200aが第2カート200bによる真空効果から恩恵を受けるチャンスが挙げられる。サーバ400は、位置情報管理システム100による2つのカートの位置特定を介して、第1カートが第2カートの後ろに位置することを検出した場合、特性情報403を介して最高速度を上昇させて、カーレースの真空効果のように、空気抵抗の低下をシミュレーションする。
本発明に係る環境作成システム800によって可能となる他のエフェクトとしては、要求された加速に対してカートの速度を分析したり、アクセルに係数を適用したりすることにより、車両の(例えば、機械的要素の摩耗や損傷、もしくはパイロットのオーバーウェイトによる)性能不足を補う可能性が挙げられる。
本発明に係る環境作成システム800によって可能となる他のエフェクトとしては、遅れているプレイヤーを助けたり、リードしているプレイヤーにペナルティを課したりすることでレースのバランスを取るように補正係数を生成する可能性が挙げられる。
本発明に係る環境作成システム800によって可能となる他のエフェクトとしては、「ペイント」モードのゲームが挙げられる。このゲームでは、パイロットがカートでフロアを「ペイント」する、つまり、各カートに特有の色の跡がそのカートが通過した後に画像600に現れて残る。このゲームの目的は、できるだけ多くの表面をプレイヤーのカートに与えられた色でペイントすることにある。このペイントモードでは、ビデオストリームコンピュータ303は、各カートの位置204と色をサーバ400から通知される。投影コーン611に位置する各カートについて、ビデオストリームコンピュータ303は、その位置204と色に基づき、部分的画像610に現れる色のペイント領域を判定する。ビデオストリームコンピュータ303は、カートの前の位置とその新しい位置との間の非常に太いラインをたどり続ける。ビデオストリームコンピュータ303は、(言うまでもなく、各投影面の)異なるペイントによって覆われた画素数をリアルタイムで測定する。サーバには、各ペイントについてカウントされた画素数の詳細を示し、スコアの計算を可能にする表が連続的に送り返される。そして、投影コンピュータは、それぞれのペイント跡を特定して、(画素単位で)それらを合算することができる。各反復の結果が単にサーバに送り返され、それを記録したサーバがスコアの処理を行う。
サーバ400は、投影情報402を介して投影システム300に指示を出して、トラック911の一部に砂の画像を一時的に挿入してもよい。カート200がその砂の画像上を通過したと位置情報管理システム100が判断した場合、そのカートはペナルティを受けることになる。
本発明に係る環境作成システム800を用いることで、ひとりで運転していてもカートレースを楽しむことができ、画像600の投影効果や、銃撃などのカートの作動手段250の効果によって、複数のパイロットによるレースにインパクトを与えることができる。
パイロットは、ビデオゲームのように、プレイするにつれて徐々に上がっていくレベルを有していてもよい。レベルの高いパイロットに対してショットが成功すると、レベルの低いパイロットに対してショットが成功する場合より大きなボーナスが獲得できる。
本発明の実施例では、位置情報管理システム100によりモバイル要素200の位置を把握しているサーバ400は、モバイル要素200に何も投影されない、もしくは反対に、ある特定の色のハロー(後光)がモバイル要素200に投影されるよう、投影システムによって投影される画像600を構成する。
この環境作成システム800のカートレース以外で可能な用途としては、以下のものが挙げられる。
スキー、具体的には、インドアスキー:スキーヤーとスキーヤーの機器によって形成されるモバイル要素による、スキーヤーの機器におけるエミッタの配置、スキー場での画像の投影
サイクリング、具体的には、インドアサイクリング:自転車やその運転者とその機器によって形成されるモバイル要素による、自転車又はその運転者のヘルメットにおけるエミッタの配置、自転車トラックの画像又は自転車トラックへの画像の投影
遠隔操作カーサーキット:自動車におけるエミッタの配置、ここではモバイル要素の一部を形成するものとして説明されてはいるが、物理的に車外にいる自動車のパイロット、カートラックの投影
「レーザーゲーム」:プレイヤーの機器におけるエミッタの配置、プレイヤーと、銃や射撃センサなどの機器を含むモバイル要素、ゲーム迷路を構成する構成要素におけるボーナスやターゲットなどの要素の投影
工場での物体やロボットの配置:配置すべきロボットや物体はエミッタを有し、この用途では投影システムやパイロットが存在しない方が好ましい。
スポーツのグラウンド/ピッチ/コートなどにおける物体の配置:例えば、赤外線を反射しない環境(具体的には、テーブルや床)において、赤外線を反射し、赤外線放射により点灯するピンポン球の配置
他の用途と同様に、上記用途では、環境作成システム800の一部を、そのシステムの残りの部分とは独立して利用することができる。例えば、以下のような場合が挙げられる。
場合によってはサーバ400を併用して、位置情報管理システム100だけを利用する場合
場合によってはサーバ400を併用して、投影システム300だけを利用する場合
場合によってはサーバ400を併用して、モバイル要素200だけを利用する場合
場合によってはサーバ400を併用して、位置情報管理システム100と投影システム300を利用する場合
場合によってはサーバ400を併用して、位置情報管理システム100とモバイル要素200を利用する場合
場合によってはサーバ400を併用して、投影システム300とモバイル要素200を利用する場合
このような場合、本発明の枠組み内で記載された一つ以上の方法を実施することができる。
100m以上の表面において、多数のモバイル要素の配置を、200Hz以上の周波数で、ほぼcmまでの精度で確実に行うことを可能にする好ましい要素としては以下のものが挙げられる。
本発明に係るセンサ群110
Cによるセンサ110とマイクロコントローラ112の接続
イーサネットによるマイクロコントローラ112とサーバ400の接続
本発明に係る位置情報管理システムの較正180
このような精度や位置特定の周波数によって、モバイル要素を、環境作成システムによって作成された環境内で時速30kmの速度で移動させることが可能となる。この環境にはカートが含まれ、場合によっては、その正確な位置に適合した他の要素で構成された投影画像から作成される。また、モバイル要素同士が衝突しないようにすることもでき、その正確な位置に従ってガイド法によってパイロットを誘導することもできる。
環境作成システム800は、好ましくは投影システム300、位置情報管理システム100、一つ以上のモバイル要素200を一体化することによって、モバイル要素などの目に見える要素と画像とが組み合わさって、その目に見える要素と画像とが相互に作用する環境にパイロットや観客を没頭させることができる。以下のような好ましい要素を組み合わせることにより、環境作成システム800によって作成された環境にパイロット及び/又は観客を没頭させることができる。
一定の要素と、モバイル要素の位置に依存する一時的要素とを含む画像600
作動手段250によって生じる効果
ムード照明
本発明に係る環境作成システム800は、可動式かつ軽量で(場合によっては1日以内と)実装が速い。非常に快適で、使いやすく、高レベルの安全性を保証し、パイロットや観客に迫力満点の体験をしている感覚を提供する。
本発明に係る位置情報管理システム100も、可動式かつ軽量で、実装が速く、非常に快適で使いやすい。
本発明に係る投影システム300も、可動式かつ軽量で、実装が速く、非常に快適で使いやすい。
本発明に係る環境作成システム800は、実際の加速などの実際のカートレースの利点と、ボーナスや環境との相互作用などのビデオゲームカートレースの利点を組み合わせ、プレイヤーに経験値レベルを持たせる。

Claims (14)

  1. 少なくとも一つのモバイル要素(200)の少なくとも一人のパイロット(700)によって認識可能に構成された少なくとも一つの画像(600)を備えた環境(800)を作成するシステムであって、
    少なくとも一つのモバイル要素(200)であって、電子インタフェース(240)と、前記電子インタフェース(240)に接続され、前記電子インタフェース(240)から受信した信号(234,237)に基づいて前記モバイル要素(200)の特性(235,238)の変更を行うよう構成された少なくとも一つの作動手段(250)とを備える、モバイル要素(200)と、
    前記少なくとも一つの画像(600)の近傍に存在する各モバイル要素(200)の位置を測定するよう構成された位置情報管理システム(100)と、
    各モバイル要素(200)の前記電子インタフェース(240)と、前記位置情報管理システム(100)とに接続されるように構成され、かつ、前記位置情報管理システム(100)から受信した各モバイル要素(200)の位置に基づいて、前記少なくとも一つの作動手段(250)を制御するよう構成されたサーバ(400)と、
    を具備する、環境(800)を作成するシステムにおいて、
    少なくとも一つの床に前記少なくとも一つの画像(600)を投影するよう構成された投影システム(300)をさらに具備し前記サーバ(400)は、前記投影システム(300)に接続され、前記位置情報管理システム(100)から受信した各モバイル要素(200)の位置に基づいて前記投影システム(300)の制御を行うよう構成されており、
    各モバイル要素(200)は、前記電子インタフェース(240)に接続されかつ前記モバイル要素(200)の前記パイロット(700)に駆動されるよう構成された少なくとも一つのアクチュエータ(220)をさらに備え、前記サーバ(400)は、前記少なくとも一つのアクチュエータ(220)の駆動に基づいて、前記投影システム(300)と前記少なくとも一つの作動手段(250)とに作用するよう構成されている、
    ことを特徴とするシステム。
  2. 各モバイル要素(200)は、少なくとも一つの電磁放射源(211)を有するエミッタ(210)をさらに備える、請求項に記載のシステム。
  3. 前記電磁放射源(211)は、5〜50ワットの電力を有する発光ダイオードを好ましくは含む赤外線エミッタを含む、請求項に記載のシステム。
  4. 前記投影システム(300)は、複数のプロジェクター(310)を備え、前記プロジェクター(310)のそれぞれは、前記プロジェクター(310)によって投影されたすべての部分的画像(610a〜610e)が前記画像(600)を形成するように、部分的画像(610a〜610e)を投影するよう構成されている、請求項1〜のいずれか一項に記載のシステム。
  5. 前記プロジェクター(310)は高い位置に配置され、前記床(910)に向かって部分的画像(610)を投影する、請求項に記載のシステム。
  6. 前記位置情報管理システム(100)は、前記サーバ(400)に接続された少なくとも一つのマイクロコントローラ(112)と、前記マイクロコントローラ(112)に接続された少なくとも一つのセンサ(110)とを備えている、請求項1〜のいずれか一項に記載のシステム。
  7. 各センサ(110)は、画像を撮影するよう構成されかつ赤外線放射を検出可能なカメラ(114)を備えている、請求項に記載のシステム。
  8. 前記センサを識別するシステム(118)をさらに具備し、
    前記サーバ(400)は、前記センサを識別するシステム(118)により、複数のセンサ(110)から情報(102)を発信した前記センサ(110)を識別可能である、請求項又はに記載のシステム。
  9. 各センサ(110)は、締結手段において、前記モバイル要素(200)より高い位置に配置されている、請求項のいずれか一項に記載のシステム。
  10. 各センサ(110)は、前記センサ(110)のキャプチャ面(120)を画定する床(910)と交差するキャプチャコーン(121)を認識するよう構成されている、請求項のいずれか一項に記載のシステム。
  11. 前記少なくとも一つのモバイル要素(200)はカートであり、前記画像(600)にはカートレーストラック(911)が含まれる、請求項1〜10のいずれか一項に記載のシステム。
  12. 各モバイル要素(200)は、右エンジン(251)及び左エンジン(252)を含む複数の作動手段(250)を備えている、請求項1〜11のいずれか一項に記載のシステム。
  13. 各モバイル要素(200)は、後方スクリーン(256)を含む複数の作動手段(250)を備えている、請求項1〜12のいずれか一項に記載のシステム。
  14. 各モバイル要素(200)は、
    ボードコンピュータ(230)と、
    ダッシュボード(260)と、
    エミッタ(210)と、
    複数のパイロットアクチュエータ(220)と、
    複数の作動手段(250)と、
    シート(280)と、
    バッテリ(290)又は他の動力手段と、
    4つの車輪(295a,295b,295c,295d)と
    を備えている、請求項1〜13のいずれか一項に記載のシステム。
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