JP7165145B2 - 超音波システムからデータ処理装置に車両データバスを介してデータを送信する方法 - Google Patents
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Description
所定の複数の信号プロファイル特性が、上記超音波システムの少なくとも1の超音波受信機によって受信されたエコー信号から抽出され、
信号プロファイルオブジェクトが、抽出された複数の信号プロファイル特性のグループに基づいてエコー信号内で識別される。
識別された各信号プロファイルオブジェクトが、複数の所定の信号プロファイルオブジェクトクラスの1に割り当てられ、これら信号プロファイルオブジェクトクラスのそれぞれが識別器で特定される。
識別された各信号プロファイルオブジェクトのために、それを記述する少なくとも1のオブジェクトパラメータが決定され、ここにおいて、上記少なくとも1のオブジェクトパラメータが、基準時間に対する上記信号プロファイルオブジェクトの発生時間、上記信号プロファイルオブジェクトの時間的範囲、上記エコー信号の前又は後の信号プロファイルオブジェクトに対するタイムラグ、及び/又は上記信号プロファイルオブジェクトの大きさ、ピーク、特に最大ピーク、時間的範囲内の上記信号プロファイルオブジェクトのピークの時間、特に最大ピークの時間、及び/又は、上記信号プロファイルオブジェクトに属するエコー信号セクションの面積のサイズ、特に閾値または閾値信号プロファイルを超える上記信号プロファイルオブジェクトに属するエコー信号セクションの面積の割合のサイズである。ここにおいて、上記信号プロファイルオブジェクトに属するエコー信号セクションが、信号プロファイルオブジェクトの識別器、及び信号プロファイルオブジェクト用に決定された上記少なくとも1のオブジェクトパラメータから再構築され得る。
識別された信号プロファイルオブジェクトのために、上記超音波システムが、車両データバスを介して、障害物及び/又は超音波システムの少なくとも1の超音波受信機若しくは複数の超音波受信機の1に対する障害物の距離を検出するための上記信号プロファイルオブジェクトのエコー信号セクションを表すエコー信号セクションデータとして、上記識別器及び上記少なくとも1のオブジェクトパラメータを送信する。
基準時間に対する信号プロファイルオブジェクトの発生時間、
信号プロファイルオブジェクトの時間的範囲、
エコー信号の前又は後の信号プロファイルオブジェクトに対するタイムラグ、及び/又は
信号プロファイルオブジェクトの大きさ、ピーク、特に最大ピーク
ピークの時間、特にその時間的範囲内の信号プロファイルオブジェクトの最大ピークの時間、及び/又は
信号プロファイルオブジェクトに属するエコー信号セクションの面積(積分)のサイズ、及び
特に、閾値又は閾値信号プロファイルを超える信号プロファイルオブジェクトに属するエコー信号セクションの面積の割合のサイズ。
1.閾値信号SWの振幅とエンベロープ信号1の振幅との上昇方向における交差を伴う、第1の可能な信号プロファイルポイントの発生、及びそれに続く、
2.閾値信号SWの振幅を超えるエンベロープ信号1の振幅の最大値を有する第3の可能な信号プロファイルポイントの発生、及びそれに続く
3.閾値信号SWの振幅とエンベロープ信号1の振幅との下降方向における交差を有する第2の可能な信号プロファイルポイントの発生
である。
超音波バーストの放出の開始(57)及び終了(56)を伴う超音波バーストの放出、
超音波信号の受信、少なくとも超音波バーストの放出の終了(56)からの受信時間(TE)の間の受信信号の形成、及び、
データバス、特に単線データバスを介したコンピュータシステムへの圧縮データの送信であり、この圧縮データの送信により、センサからコンピュータシステムへのデータの送信(54)が、データバスを介したセンサへのコンピュータシステムからの開始コマンド(53)で開始する。これは、超音波バーストの放出の終了(56)の前であるか、又はデータバスを介したセンサへのコンピュータシステムからの開始コマンド(53)の後に開始する。これは、超音波バーストの放出の開始(57)の前である。ここにおいて、開始コマンド(53)の後、送信(54)は、受信時間(TE)の終了後に時系列で生じるデータ送信(58)の終了まで定期的に継続して実行される。
1.エンベロープ信号(1)の振幅によって上昇方向に交差される閾値信号(SW)において第1の可能な信号プロファイルポイントの発生、及びそれに続く
2.一又は特定の閾値信号(SW)の振幅を超えるエンベロープ信号(1)の最大での第2の可能な信号プロファイルポイントの発生、及びそれに続く
3.下降方向においてエンベロープ信号(1)の振幅によって交差される一又は特定の閾値信号(SW)において第3の可能な信号プロファイルポイントの発生。
この方法は、それぞれのパラメータ信号に割り当てられたそれぞれ1の基本信号オブジェクトの存在に関する少なくとも2のパラメータ信号の決定に伴って、受信信号の複数のサンプル値のシーケンスから少なくとも1の適切なフィルタ(例えば整合フィルタ)を使用して始まる。結果として生じる複数のパラメータ信号(複数の特徴ベクトル信号)は、それぞれ日付(タイムスタンプ)に関連付けられたそれぞれの複数のパラメータ信号値(複数の特徴ベクトル値)の時間離散シーケンスとしても構成される。従って、好ましくは、正確に1の時間的な日付(タイムスタンプ)が、各パラメータ信号値(特徴ベクトル値)に割り当てられる。以下、これらのパラメータ信号を、まとめて特徴ベクトル信号という。従って、特徴ベクトル信号は、それぞれがn個のパラメータ信号値を有する複数の特徴ベクトル信号値の時間離散シーケンスとして構成され、それらは、複数のパラメータ信号値、及びそれぞれが同じ時間的日付(タイムスタンプ)を有するさらなる複数のパラメータ信号値によって構成される。ここで、nは個々の複数の特徴信号値の次元数であり、これらの特徴信号値は、好ましくは、1の特徴ベクトル値から次の特徴ベクトル値まで同一である。このようにして形成された各特徴ベクトル信号値は、これに割り当てられたそれぞれの時間的日付(タイムスタンプ)を有する。続いて、結果として得られるn次元位相空間における特徴ベクトル信号の時間プロファイルが評価され、評価値(例えば距離)を決定しながら認識された信号オブジェクトが結論付けられる。上記で説明したように、信号オブジェクトは、基本信号オブジェクトの時間的シーケンスによって形成される。通常、予め定義されたシンボルは、信号オブジェクトに割り当てられる。比喩的な用語において、n次元空間を通るパス上で、n次元位相空間内でn次元特徴ベクトル信号が指すポイントが、所定の時系列シーケンスで、このn次元位相空間の所定のポイントに、所定の最大距離よりも小さい距離まで近づくかどうかが検査される。特徴ベクトル信号は、時間的プロファイルを有する。その後、評価値(例えば距離)が計算され、これは、例えば特定のシーケンスが存在する確率を示し得る。続いて、この評価値には、時間的日付(タイムスタンプ)が再び割り当てられる。この評価値は、第1及び第2の値を有し得るブール型結果を形成しながら、閾値ベクトルと比較される。この時間的日付(タイムスタンプ)のこのブール型結果が第1値を有する場合、信号オブジェクトのシンボル、及びそのシンボルに割り当てられた時間的日付(タイムスタンプ)が、センサからコンピュータシステムに送信される。必要に応じて、認識された信号オブジェクトに応じて、さらなるパラメータが送信され得る。
整合フィルタ、
コンパレータ、
1又は複数の閾値信号(SW)を生成するための複数の閾値信号生成装置
デリバティブを形成するための差別化要因、
複数の統合信号を形成するためのインテグレータ、
その他の複数のフィルタ、
受信信号からエンベロープ信号を生成するためのエンベロープ形成器、
受信信号又はそれから派生した複数の信号を複数の基準信号と比較するための複数の相関フィルタ。
信号オブジェクトは、信号プロファイルオブジェクトともいう。
信号オブジェクトクラスは、信号プロファイルオブジェクトクラスともいう。
シンボルは、信号プロファイルオブジェクトクラスの識別器である。
複数の信号オブジェクトパラメータは、オブジェクトパラメータと同義である。
基本信号波形は、信号プロファイル特性を意味する。
超音波バーストの放出ステップと、
超音波センサを受信し、受信信号を形成するステップと、
上記受信信号のデータ圧縮を実行して圧縮データを生成するステップと、
上記圧縮データを上記コンピュータシステムに送信するステップと
を備える方法。
超音波バーストの放出の開始57及び終了56で超音波バーストを放出するするステップと、
超音波信号を受信し、少なくとも超音波バーストの放出の終了56から受信時間TEの間に受信信号を形成するステップと、
データバス、特に単線データバスを介して上記圧縮データを上記コンピュータシステムに送信するステップと
を備え、
上記センサから上記コンピュータシステムへのデータの送信54が、
上記データバスを介した上記コンピュータシステムから上記センサへの開始コマンド53の後、超音波バーストの放出の終了56の前に開始するか、又は
上記データバスを介した上記コンピュータシステムからセンサへの開始コマンド53の後、上記超音波バーストの放出の開始57の前に開始し、
開始コマンド53の後、上記送信54が、上記データ送信58の終了まで定期的に継続して実行され、
上記データ送信58のこの終了が、受信時間TEの終了後に時系列で生じる方法。
超音波バーストを放出するステップを備え、
超音波センサを受信し、受信信号を形成するステップを備え、
上記受信信号から特徴ベクトル信号を形成するステップを備え、
上記受信信号内の認識された複数の信号プロファイル特性クラスの信号プロファイル特性を認識及び分類するステップを備え、ここにおいて、少なくとも1の割り当てられた信号プロファイル特性パラメータが各認識された信号プロファイル特性に割り当てられるか、またはこの信号プロファイル特性のために決定され、
少なくとも1の認識された信号プロファイル特性クラス及び少なくとも1の割り当てられた信号プロファイル特性パラメータの優先送信を実行するステップを備える方法。
上記距離値が1又は複数の所定のバイナリ、デジタル又はアナログの複数の距離値をアンダーシュートする場合、認識可能な信号プロファイル特性クラスを認識された信号プロファイル特性として割り当てるステップと
を備える項3に記載の方法。
認識された信号プロファイル特性のウェーブレットの時間シフト、
上記認識された信号プロファイル特性の上記ウェーブレットの時間的な圧縮若しくは伸長、又は
上記認識された信号プロファイル特性の上記ウェーブレットの振幅
である項12に記載の方法。
上記少なくとも1の認識された信号プロファイル特性クラスの送信、及び/又は
上記1の割り当てられた信号プロファイル特性パラメータの送信
よりも高い優先度で実行される、項3に記載の方法。
超音波バーストαを放出するステップと、
超音波センサを受信し、受信信号βを形成するステップと、
上記受信信号のデータ圧縮を実行して、圧縮データγを生成するステップと、
上記圧縮データをコンピュータシステムδに送信するステップと
共にセンサデータを送信するか、又は上記ステップを備える方法。
超音波バーストαの放出の開始57及び終了56で超音波バーストを放出するステップと、
超音波信号を受信し、少なくとも超音波バーストβの放出の終了56から受信時間TEの間に受信信号を形成するステップと、
データバス、特に単線データバスを介して、圧縮データをコンピュータシステムγ、δに送信するステップと
共にセンサデータを送信するか、又は上記ステップを備え、
上記センサから上記コンピュータシステムへのデータの送信54が、
上記コンピュータシステムから上記センサへの上記データバスを介した開始コマンド53の後、上記超音波バーストの放出の終了56の前に開始するか、又は
上記コンピュータシステムから上記センサへのデータバスを介した開始コマンド53の後、上記超音波バーストの放出の開始57の前に開始し、
上記開始コマンド53の後、上記送信54が、データ送信58の終了まで定期的に継続して実行され、
このデータ送信58の終了が、受信時間TEの終了の後に時系列で生じる方法。
超音波バーストを放出するステップ。
超音波センサを受信し、受信信号を形成するステップ。
上記受信信号から特徴ベクトル信号を形成するステップ。
上記受信信号内の認識された複数の信号オブジェクトクラスにおける複数の信号プロファイル特性を認識及び分類ステップ。
ここにおいて、このように認識及び分類された各信号オブジェクトに、少なくとも1の割り当てられた信号オブジェクトパラメータ及び1のシンボルが、この信号オブジェクトに割り当てられた上記信号オブジェクトクラスに対応して割り当てられ、
ここにおいて、このように認識及び分類された各信号オブジェクトのために、少なくとも1の割り当てられた信号オブジェクトパラメータ及びこの信号オブジェクトのシンボルが決定される
少なくとも認識された信号オブジェクトクラスのシンボル、及び少なくとも1のこの認識された信号オブジェクトクラスの割り当てられた信号オブジェクトパラメータを送信するステップ。
上記割り当てられた信号オブジェクトパラメータが、上記信号オブジェクトがチャープアップ、チャープダウン又はノーチャープの複数の機能を有する超音波送信バーストのエコーであるかどうかを示す、項33から36の1以上に記載の方法。
上記距離値の量が1又は複数の所定のバイナリ、デジタル、又はアナログの距離値をアンダーシュートする場合、認識可能な信号オブジェクトとして認識可能な信号オブジェクトクラスを割り当てるステップと
をさらに備える項33から41の1以上に記載の方法。
上記認識された信号オブジェクトのウェーブレットの時間的シフト、
上記認識された信号オブジェクトのウェーブレットの時間的圧縮若しくは伸長、又は
上記認識された信号オブジェクトのウェーブレットの振幅
である、項43から46の1以上に記載の方法。
少なくとも1の認識された信号オブジェトクラスの送信及び/又は
1の割り当てられた信号オブジェクトパラメータの送信
よりも高い優先度で実行される、項33から48の1以上に記載の方法。
上記センサが上記データを上記コンピュータシステムに電流変調方式で送信し、
上記コンピュータシステムが上記データを上記センサに電圧変調方式で送信する、項31から57の1以上に記載の方法。
超音波バーストを放出するステップ。
超音波信号を受信し、複数のサンプル値のシーケンスによって形成される時間離散受信信号を形成するステップ。
ここにおいて、時間的日付(タイムスタンプ)が各サンプル値に割り当てられる。
上記受信信号の複数のサンプル値のシーケンスから、第1フィルタを使用して、第1特徴の第1パラメータ信号を決定するステップ。
ここにおいて、上記パラメータ信号が、複数のパラメータ信号値の時間離散シーケンスとして構成され、
ここにおいて、正確に1の時間的日付(タイムスタンプ)が、各パラメータ信号値に割り当てられる。
上記受信信号の複数のサンプル値のシーケンスからこのさらなるパラメータ信号に割り当てられた特徴の少なくとも1のさらなるパラメータ信号を、このさらなるパラメータ信号に割り当てられたさらなるフィルタを使用して決定するステップ。
ここにおいて、上記さらなる複数のパラメータ信号が、それぞれ、さらなる複数のパラメータ信号値の時間離散シーケンスとして構成され、
ここにおいて、対応するパラメータ信号値に割り当てられた同じ時間的日付(タイムスタンプ)が、それぞれ、各さらなるパラメータ信号値にも割り当てられる。
ここにおいて、以下では、第1パラメータ信号及びさらなる複数のパラメータ信号を、合せて特徴ベクトル信号という。
ここにおいて、上記特徴ベクトル信号が、パラメータベクトル信号値の時間離散シーケンスとして構成され、以下において特徴ベクトル信号値とも呼ばれ、パラメータ信号値、及び同じ時間的日付(タイムスタンプ)をそれぞれ有するさらなるパラメータ信号値によって形成される。
ここにおいて、このそれぞれの時間的日付(タイムスタンプ)が、このように形成された各特徴ベクトル信号値に割り当てられる。
時間的な日付の特徴ベクトル信号値を閾値ベクトルと比較しながら、第1及び第2の値を取り得るブール型結果を形成するステップ。
複数の特徴ベクトル信号値、及びこの特徴ベクトル信号値に割り当てられた時間的日付(タイムスタンプ)を、上記センサから上記コンピュータシステムに、この時間的日付(タイムスタンプ)のためのブール型結果が第1値を有する場合、送信するステップ。
超音波バーストを放出するステップ。
超音波信号を受信し、複数のサンプル値のシーケンスによって形成される時間離散受信信号を形成するステップ。
ここにおいて、時間的な日付(タイムスタンプ)が各サンプル値に割り当てられる。
上記受信信号の複数のサンプル値のシーケンスから少なくとも1のフィルタを使用して、それぞれパラメータ信号に割り当てられたそれぞれ1の基本信号オブジェクトの存在をそれぞれ参照し、少なくとも2のパラメータ信号を決定するステップ。
ここにおいて、上記パラメータ信号が、それぞれ複数のパラメータ信号値の時間離散シーケンスとして構成され、
ここにおいて、正確に1の時間的な日付が、各パラメータ信号値に割り当てられる。
ここにおいて、以下、上記第1パラメータ信号及びさらなる複数のパラメータ信号が、合せて特徴ベクトル信号と呼ばれる。
ここにおいて、上記特徴ベクトル信号が、複数のパラメータ信号値、及びそれぞれ同じ時間的日付(タイムスタンプ)を有するさらなるパラメータ信号値によって形成される複数の特徴ベクトル信号値の時間離散シーケンスとして構成される。
ここにおいて、このそれぞれの時間的日付(タイムスタンプ)が、このように形成された各特徴ベクトル信号値に割り当てられる。
上記特徴ベクトル信号の時間的プロファイルを評価し、複数の基本信号オブジェクトの時間的シーケンスによって形成され、シンボルが割り当てられた信号オブジェクトに関して結論付けながら、時間的プロファイルで評価値(距離)を決定するステップ。
時間的な日付(タイムスタンプ)の評価値を閾値ベクトルと比較しながら、第1及び第2の値を取り得るブール型結果を形成するステップ。
上記信号オブジェクトのシンボル、及びこのシンボルに割り当てられた時間的な日付(タイムスタンプ)を上記センサから上記コンピュータシステムに、この時間的な日付のためのブール型結果が第1値を有する場合、送信するステップ。
項65に記載の少なくとも2のセンサと
を備え、
上記センサシステムが、上記センサと上記コンピュータシステムとの間のデータ伝送が項32から63の1以上に記載の方法に従って実行される、又は実行され得ることを保証するために提供されるセンサシステム。
上記コンピュータシステムにおいて、少なくとも2の超音波受信信号が、再構築された複数の超音波受信信号に再構築される、項44に記載のセンサシステム。
β オブジェクトで反射した超音波バーストの受信及び電気受信信号への変換
γ 電気受信信号の圧縮及びサンプリングされた電気受信信号の形成。好ましくは、タイムスタンプが上記電気受信信号の各サンプル値に割り当てられ得る。
γb 例えば複数の信号オブジェクトクラスのための複数の整合フィルタによる複数のスペクトル値の決定。この複数のスペクトル値が、一緒になって特徴ベクトルを形成する。この形成は、好ましくは、複数の特徴ベクトル値のストリームが得られるように連続的に実行される。好ましくは、タイムスタンプ値が、各特徴ベクトル値に再度割り当てられ得る。
γc プロトタイプライブラリの所定の複数の特徴ベクトル値の形式で、複数の信号オブジェクトクラスとの相関の前に、タイムスタンプ値のそれぞれの特徴ベクトルの特徴ベクトルスペクトル係数の正規化が好ましくは実行される、任意のバー(bur)
γd 現在の特徴ベクトル値と、プロトタイプライブラリの所定の複数の特徴ベクトル値の形での複数の信号オブジェクトクラスの複数の値との間の距離の決定
γe (プロトタイプ)ライブラリの所定の特徴ベクトル値の形式で、好ましくは現在の特徴ベクトルまでの最小距離を有し、この信号オブジェクトクラスのシンボルを圧縮データとしてのタイムスタンプ値を合せて有する認識された信号オブジェクトとして受け入れる、最も類似した信号オブジェクトクラスの選択。必要に応じて、さらなるデータ、特に、例えばその振幅といった複数の信号オブジェクトパラメータが、圧縮データとして受け入れら得る。これらの圧縮データが、上記受信信号の圧縮を形成する。
δ 圧縮された電気受信信号のコンピュータシステムへの送信
1 受信した超音波信号のエンベロープ
2 従来技術によるIOインタフェースの出力信号(送信情報)
3 従来技術によるLINインタフェースの送信情報
4 受信信号のエンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第1交点
5 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第1交点
6 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第1最大
7 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第2交点
8 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第2交点
9 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第2最大
10 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第1最小
11 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第3最大
12 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第3交点
13 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第3交点
14 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第4最大
15 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第4交点
16 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第4交点
17 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第5最大
18 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第5交点
19 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第5交点
20 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第6最大
21 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第6交点
22 エンベロープ1と閾値信号SWとの上昇方向における第6交点
23 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第7最大
24 エンベロープ1と閾値信号SWとの下降方向における第7交点
25 超音波バースト中のエンベロープ
26 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第1交点4のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
27 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第1交点5のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した上昇方向における送信
28 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第1最大6のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した送信
29 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第2交点7のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
30 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第2交点8のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した上昇方向における送信
31 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第1最大9のデータ、及び閾値信号SWを超えるエンベロープ1の例示的な第1最小10のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した送信
32 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第3最大のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した送信
34 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第3交点12のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
35 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第3交点13のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した上昇方向における送信
36 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第4最大14のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した送信
37 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第4交点15のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
38 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第4交点16のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した上昇方向における送信
39 閾値信号SWを超えるエンベロープ1の第5最大17のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した送信
40 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第5交点18のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
41 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第5交点19のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した上昇方向における送信
42 閾値信号SWを伴うエンベロープ1の第6交点21のデータにおける好ましくは双方向データバスを介した下降方向における送信
43 受信終了後の従来技術によるLINバスでの受信エコーのデータの送信
44 超音波バーストの放出前の従来技術によるLINバスでのデータの送信
45 超音波バーストの放出前の従来技術によるIOインタフェースを介したデータの送信
46 従来技術によるIOインタフェースの出力信号に対する超音波送信バーストの影響
47 従来技術によるIOインタフェースでの第1エコー5、6、7の信号
48 従来技術によるIOインタフェースでの第2エコー8、9、10、11、12の信号
49 従来技術によるIOインタフェースでの第3及び第4のエコー13、14、15の信号
50 従来技術によるIOインタフェースでの第5エコー16、17、18の信号
51 従来技術によるIOインタフェースでの第6エコー19、20、21の信号
52 従来技術によるIOインタフェースでの第6エコー22、23、24の信号
53 コンピュータシステムからセンサへのデータバスを介した開始コマンド
54 好ましくはDSI3標準に従った、センサとコンピュータシステムとの間の定期的な自動データ送信、
55 測定サイクル後の診断ビット
56 超音波バーストの送信終了(送信バーストの終了)。好ましくは、超音波バーストの終了がポイント4と一致する。
57 超音波バーストの放出の開始(送信バーストの開始)
58 データ送信の終了
a 従来技術のIOインタフェースによる受信超音波エコーの送信のための送信情報
A 第1三角形オブジェクト
a.u. 「任意の単位」、すなわち自由に選択された単位
B 従来技術のLINインタフェースによる受信超音波エコーの送信のための送信情報
c 提案された方法及び比較のためのエンベロープを有する提案された装置による受信超音波エコーの送信のための送信情報
d 提案された方法及びエンベロープを有しない提案された装置による受信超音波エコーの送信のための送信情報
e 従来技術のIOインタフェースによる受信エコー情報の送信での概略信号波形
En 受信超音波信号のエンベロープの振幅
f 従来技術のLINインタフェースによる受信エコー情報の送信での概略信号波形
g 双方向データインタフェースによる受信エコー情報の送信での概略信号波形
SB 送信バースト
SW 閾値
t 時間
TE 受付時間。受信時間は、通常、超音波バーストの放出の終了56で始まる。先に既に受信を開始することも可能である。しかし、これにより、追加の対策が要求される問題が引き起こされる場合がある。
Claims (13)
- 1又は複数の超音波送信機及び1又は複数の超音波受信機を有する超音波システムから車両データバスを介してデータ処理装置にデータを送信する方法であって、
所定の複数の信号プロファイル特性が、上記超音波システムの少なくとも1の上記超音波受信機によって受信されたエコー信号から抽出され、
オブジェクトを示す信号プロファイルが、抽出された上記複数の信号プロファイル特性のグループに基づいて上記エコー信号において識別され、
識別された各信号プロファイルが、所定の複数の信号プロファイルオブジェクトクラスの1に割り当てられ、この複数の信号プロファイルオブジェクトクラスのそれぞれが識別子によって特定され、
識別された各上記信号プロファイルのために、それを記述する少なくとも1のオブジェクトパラメータが決定され、
上記少なくとも1のオブジェクトパラメータが、上記エコー信号内で上記オブジェクトがいつ発生したかを示すタイムスタンプであり、
識別された上記信号プロファイルのために、上記超音波システムが、上記車両データバスを介して、障害物、及び/又は障害物と上記1の超音波受信機若しくは上記複数の超音波受信機の1との距離の検出をする目的で、上記識別子と、上記信号プロファイルのエコー信号セクションを表すエコー信号セクションデータとしての上記オブジェクトパラメータとを送信する方法。 - 上記超音波システムが、複数の上記超音波送信機及び複数の上記超音波受信機を備え、上記エコー信号セクションデータが、所定のタイムスロットで受信された複数の上記エコー信号からそれぞれ識別された複数の上記信号プロファイルを表し、この上記エコー信号セクションデータが、上記車両データバスを介して上記データ処理装置に、上記超音波システムの複数の上記超音波受信機の少なくとも1への障害物及び/又は障害物の距離を検出するために送信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 上記エコー信号セクションデータに加えて、それぞれの識別された複数の上記信号プロファイルに割り当てられた複数の信頼値が、上記車両データバスを介して上記超音波システムから上記データ処理装置に送信されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 上記信号プロファイル特性が、発生時間を伴う上記エコー信号の局所的な極値であり、この値が閾値又は閾値信号を超えており、上記信号プロファイル特性が、発生時間を伴う上記エコー信号の絶対極値であり、この値が上記閾値又は閾値信号を超えており、上記信号プロファイル特性が、発生時間を伴う上記エコー信号のサドルポイントであり、この点が上記閾値又は閾値信号を超えており、上記信号プロファイル特性が、超過時間を伴う一若しくは特定の閾値信号、又は一若しくは特定の閾値の超過であり、この超過が上記エコー信号の信号レベルが増加するにつれて発生し、及び/又は上記信号プロファイル特性が、アンダーシュート時間を伴う、一若しくは特定の閾値信号、又は一若しくは特定の閾値のアンダーシュートであり、このアンダーシュートが上記エコー信号の信号レベルが減少するにつれて発生し、又は上記信号プロファイル特性が、時系列で発生する上記複数の信号プロファイル特性の1又は複数の所定の組み合わせであることを特徴とする請求項1、請求項2又は請求項3に記載の方法。
- 上記複数の信号プロファイル特性又は上記複数のオブジェクトパラメータに受信された上記エコー信号の周波数変調の有無が含まれ、
上記周波数変調が、単調に増加する周波数変調(チャープアップ)、又は単調に減少する周波数変調(チャープダウン)であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の方法。 - 上記超音波システムが複数の上記超音波送信機及び複数の上記超音波受信機を備え、
上記超音波送信機が異なる複数の変調超音波信号を放出し、上記超音波受信機によって送信された上記エコー信号セクションデータが、それぞれ受信された上記エコー信号の変調のための識別子も有し、上記識別子に基づいて、上記データ処理装置内で、どの超音波送信機から上記変調超音波信号が送信されたかを決定することができ、この変調超音波信号が上記超音波受信機によって受信され、この超音波受信機が、このエコー信号に関するエコー信号セクションデータを上記データ処理装置に送信することを特徴とする請求項5に記載の方法。 - 請求項1に記載されたデータを送信する方法で、上記データの送信前の信号を処理する超音波センサであって、
上記送信前のデータの量を最小化するためにエコー信号の分析及び圧縮を行う信号処理ユニットを有し、
上記信号処理ユニットの上記エコー信号の分析及び圧縮が、
受信した上記エコー信号からの所定の複数の信号プロファイル特性の抽出と、
抽出した上記複数の信号プロファイル特性のグループに基づき、上記エコー信号においてオブジェクトを示す信号プロファイルの識別と、
識別した各上記信号プロファイルの、所定の複数の信号プロファイルオブジェクトクラスの1への割り当て、及びこの複数の信号プロファイルオブジェクトクラスのそれぞれの識別子による特定と、
識別した各上記信号プロファイルを記述する少なくとも1のオブジェクトパラメータの決定と
を含む超音波センサ。 - 請求項7に記載の超音波センサが送信するデータを、車両データバスを介して受信するデータ処理装置であって、
上記超音波センサが送信したデータを受信して障害物及び/又は障害物の距離を認識するための分析を行うデータ処理装置。 - 請求項8に記載の少なくとも1のデータ処理装置と、
請求項7に記載の少なくとも2の超音波センサと
を備えるセンサシステム。 - 上記少なくとも2の超音波センサそれぞれが受信するエコー信号を、圧縮して構成した信号として上記データ処理装置に送信し、
上記データ処理装置が、送信されたそれぞれの上記信号を複数のエコー信号として解凍することを特徴とする請求項9に記載のセンサシステム。 - 上記データ処理装置が、上記超音波センサの圧縮された受信データから解凍した上記複数のエコー信号を使用して、上記超音波センサの環境内の複数の障害物の認識を実行するようにさらに構成されることを特徴とする請求項10に記載のセンサシステム。
- 上記データ処理装置が、さらなる複数の上記超音波センサの複数の上記エコー信号を使用して、複数の上記超音波センサの環境内の障害物の認識を実行するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のセンサシステム。
- 上記データ処理装置が、認識された複数の上記障害物に基づいて、複数の上記超音波センサ、又はこれら超音波センサが一部であるか、若しくはこれら超音波センサを含むデバイスの環境マップを作成するように構成されることを特徴とする請求項12に記載のセンサシステム。
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