JPH10117343A - 光学的道路探測システム - Google Patents

光学的道路探測システム

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JPH10117343A
JPH10117343A JP9115057A JP11505797A JPH10117343A JP H10117343 A JPH10117343 A JP H10117343A JP 9115057 A JP9115057 A JP 9115057A JP 11505797 A JP11505797 A JP 11505797A JP H10117343 A JPH10117343 A JP H10117343A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 路上にある車両の前方の道路および交通状況
を、車両のフロントガラスの上端部の高さに取り付けら
れたビデオカメラからの画像信号のエレクトロニックス
処理、解析によって光学的に検知するシステムで、一台
のビデオカメラを使用して、車両に直近の範囲と比較的
遠くの道路上の領域の両方で、良好な画像の位置分解能
が得られる改良されたシステムを提供する。 【解決手段】 カメラの光軸が、車両の垂直長手方向中
心平面に平行か、もしくはほぼ平行な平面で、道路に対
してある角度傾いており、ビデオカメラのレンズが広角
レンズとして設計され、レンズの光軸が道路面と作る傾
斜角度が、レンズの全口径角の半分よりも小さいか、ま
たはその値の半分にほぼ対応するシステムによる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、車両の高い位置(例え
ば車両のフロントガラスの上端部の高さ)に装着された
ビデオカメラよりの画像信号をエレクトロニックス処理
と解析を行うことにより、路上にある車両から、道路お
よびその交通状態を光学的に検知する装置に関し、その
とき、カメラレンズの光軸と道路面との傾斜角度εがレ
ンズの全開口角度(2θ)の半分以下で、しかしほぼ半
分に等しいような光学的道路および交通検知装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】ヨーロッパ特許出願89 309 87
6.2(公開番号0 361 914A2)に開示され
ているこの種の既知のシステムは、ビデオカメラにより
得られる像の直線部分を検知することにより路端の軌道
を決定し、その路端は車両から遠いほど狭く収束する。
高速の“リアルタイム”画像処理が可能なこの種のシス
テムは、例えば、もし車両の道路に対する相対的な方向
角度が望ましい値からずれたときに、運転者に対して警
報信号を発する、“居眠り警報”として使用される。理
論的には、そのようなシステムは、また、もし運転者が
対応に失敗したとき、道路に対する車両の方向および道
路上の車両の位置を維持するために、車両のパワーステ
アリングに介入することが可能であり、また、同様に車
両の自動制動および自動停止を制御することも可能であ
る。
【0003】これらの機能が満足される有効性は、車両
から“見える”道路の距離が短くなるほど向上し、十分
な位置分解能で検知できる道路の距離が長くなるほど向
上する。最善の可能な妥協点を見いだすためには、これ
らの要請は、通常のレンズよりも若干小さな平均視角を
もつレンズのついたカメラを使用することにより、十分
満足すべきものではないが実現できる。決して満足すべ
きものではないが、さらによい結果は、かなりコストの
面で高くなるが、二台のビデオカメラを使用して実現で
き、そのとき、一台は車両の前面の近い視野をカバーす
るために広角レンズを装備し、もう一台は遠い範囲をカ
バーするために望遠レンズを装備する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、した
がって、上記のタイプのシステムで、一台のビデオカメ
ラを使用して、車両に直近の範囲と比較的遠くの道路上
の領域の両方で、良好な画像の位置分解能が得られる改
良されたシステムを提供することである。
【0005】
【課題を解決するための手段】この目的は、本発明によ
り、開口角度(2θ)が少なくとも60°の広角レンズ
をもつビデオカメラを提供することにより、そして、ビ
デオカメラの感光センサー領域を、カメラからある最小
の距離と捕捉領域の最も離れた領域の間の距離に対応す
る像部分を受けるように位置どりすることにより実現さ
れる。本発明のシステムでは、車両から遠い領域に対す
る撮像スケールは、低く見積もって、次の式で決められ
るファクターMで与えられる。
【0006】
【数1】M=1+tan2 ε ここで、εはカメラレンズの光軸の道路に対する傾斜角
度で、車両に近い領域ほど大きな値をとる。このよう
に、このカメラレンズは、捕捉領域が車両から遠い領域
に対しては望遠レンズの特性をもち、車両に近い領域に
対してだけ広角レンズの撮像視野を広げる特性をもつ。
【0007】ビデオカメラの受光検知領域を、捕捉領域
のあらかじめ決められた最小の距離から遠方の距離まで
の範囲に制限することにより、CCDカメラの受光検知
領域の限定された像分解能を、関心のある領域の監視の
ために最適化することができる。
【0008】レンズの口径角度が少なくとも90°とす
ると、レンズはその光軸を道路に対して45°またはそ
れ以上に傾けて配置される。このように、道路の遠い領
域に対する撮像スケールは、近くの領域に比べて2倍大
きい。撮像スケールは傾斜角εの正接の二乗に依存する
ので、撮像スケールの拡大は、この角度が45°よりも
大きな値に選ばれるときに特に効果的であり、これは非
常に極端でない口径角をもつ広角レンズで十分実現され
る。車両の前面端が基本的には垂直の、または、ほぼ垂
直平面のフロントガラス面であるような、運転台の高い
商用車では、全口径角が90°のカメラレンズを使用す
るとき、カメラが運転台の内部に設置できて、それにも
かかわらず、車両と地平線の間の全長に近い道路を捕捉
するようにできる。
【0009】さらに、カメラレンズからの水平方向の最
小距離(この距離からカメラの受光表面に捕捉領域の像
を結ばせる)を、h/tan εの値にほぼ等しくすること
は利点がある。ここで、hは道路からレンズの中心まで
の垂直距離で、εは前と同じく、レンズの光軸が道路と
つくる傾斜角である。
【0010】本発明のその他の目的、利点および特徴
は、添付される図面とともに記述される以下の本発明の
詳細な説明から明らかになろう。
【0011】
【実施例】図1の道路車両10(バンとして図示されて
いる)にはビデオカメラ11が装備されており、その撮
像角度Ω=2θは、車両の前面端の前の近い距離から始
まり非常の遠くまで、例えば無限遠まで広がる道路領域
12をカバーする。ビデオカメラ11は、車両10のフ
ロントガラスの上部右角近くで、乗客室14の外側に、
上部支持部16が車両の屋根17の前面右角部分に接続
される場所に取り付けられている。こうすると、ビデオ
カメラ11の道路12からの垂直距離hは、車両の高さ
にほぼ対応する。
【0012】ビデオカメラは、カメラレンズ19の光軸
18が、車両10の垂直長手方向中心面22に平行な垂
直平面21(図2)で、道路12の面に対して鋭角εだ
け傾斜するように、車両10に取り付けられている。
【0013】図2の鎖線で示されるビデオカメラ11の
もう一つの有利な方向決めは、レンズ19の光軸18の
斜めの光路を含む垂直平面21が、車両10の長手方向
の中心面22と、数度だけ小さな鋭角δで傾斜するよう
な方向にすることである。この方向は、対面する車両が
走る道路の側面に対するカメラの車両に近い領域の視野
制限を、より車両10に近づける。カメラのそのような
“斜め”の方向決めはもちろん必須ではない。また、カ
メラが車両の中心に、例えば、フロントガラスの上端部
に取り付けられた車両のバックミラーの前面に取り付け
られる場合には、斜めの配置はできない。(小さなサイ
ズの新しいビデオカメラは、バックミラーの取り付け部
に一体化して装着できる。)さらに、カメラ11は、カ
メラレンズ19の光軸18の傾斜角εがカメラ口径角度
2θの半分よりも数度(例えば2°から5°)小さいよ
うに取り付けられ、こうすると、ビデオカメラ11は、
車両10から少なくともある最短の距離より遠くにある
該車両の前の他の車両を、たとえそれが該車両10より
高くても検知することができる。
【0014】カメラ11によりスキャンすることができ
る道路領域の視界が、カメラレンズ19の光軸18のあ
る決まった方位に対して、車両10に出来るだけ近くな
るように、カメラレンズ19は、説明のために60°の
値をもつと仮定される撮像角度2θをもつ広角レンズと
して設計される。こうすると、約2mの車高で、約28
°の光軸18の傾斜角度εのときに、カメラ11により
探測される道路領域は、カメラ11に固有の構成制限を
考慮に入れると、カメラ11の約4m前方から、撮像角
度2θ以内の“持ち上がった”地平線にまで広がる。
【0015】ビデオカメラ11のさらなる構造的詳細お
よび機能特性についての以下の説明のために、それを単
純化するため、レンズ19の幾何光学的特性が単純化さ
れた形の次の結像方程式で記述できると仮定する。
【0016】
【数2】 1/g+1/b=1/f (1) ここで、図3に示されるように、fはレンズ19の焦点
距離(単一平面、いわゆる主平面23による)で、一
方、gは対象物体の距離(レンズ19により検知される
対象物体の位置G01の主平面23からの距離として定義
される)、そしてbは像の距離(主平面23から、レン
ズにより結ばれる像の位置B01までの距離で、対象物体
の位置の関数として定義される)を表す。焦点距離f
は、主平面23から焦点Fまでの距離(光軸18に沿っ
た距離)で、撮像する対象物体からでてレンズ19の光
軸18に平行で主平面23を通過する全ての光線24が
Fを通る。
【0017】これらの仮定のもとでは、レンズ19の光
軸18の上にある領域の対象点Gonに対応する結像点B
onは、光軸18の下に位置する臨界像円29(図5)の
領域にくる。車両10に取り付けられるビデオカメラ1
1の傾斜した配置(図1の鎖線で示される)のために、
実際的には、観測が重要な全探測領域はレンズ19の光
軸18の上(上記の意味で)に位置する。したがって、
図4の模式的に単純化した表示に示されるように、受光
用CCD検知プレート26(レンズ側の検知領域27
は、レンズ19の光軸18に垂直な選択された像平面2
8にあり、その寸法により解析される図5の像円29の
領域を決める)はかなり下方に配置され、したがって、
像形成領域の大部分が像解析に興味のある領域として使
用される。
【0018】ビデオカメラ11が道路12に対して相対
的に傾斜した位置にあるので、車両10からさらに遠い
道路部分は、車両10により近い道路部分に比べて、径
方向に外側に(別の言葉では下側に)像が結ばれる。そ
の結果、遠くにある道路12の領域は、レンズの光軸1
8に近い部分の検知プレート26に像を結ぶ近くにある
領域に比べて、より大きな結像スケールで像を結ぶこと
となる。前記の単純化した結像方程式(1)に基づき、
ビデオカメラ11を水平に配置した場合(光軸18が水
平である場合)に比べて、光軸18を傾斜させた場合の
結像スケールは次の関係式であたえられるスケール・フ
ァクターMだけ大きくなる。
【0019】
【数3】 ここで、εはビデオカメラ11の光軸18の傾斜角度
で、ζは像角の半分であり、光軸18が水平に向きあら
かじめセットされた対象物体の距離をgとすると、図3
の二重矢印で示される対象物体は、この像角の中に、光
軸の両側に同じ広がりで現われる。
【0020】本発明のシステムの動作に関する定性的な
議論については、図6aと図6bを参照してほしい。こ
れらは、一平面で直線状に走る道路31の領域を示し、
ビデオカメラ11の検知プレート26で認識される。障
害物32が道路31にあり、しかしまだ非常に遠くにあ
る。
【0021】図6(A)はビデオカメラ11に通常のレ
ンズが取り付けられた場合に対応し、一方、図6(B)
はビデオカメラ11に広角レンズが取り付けられ、図
1、図3および図4に示されたシステムに使用された場
合を示す。図6(B)の像は、その解析のために検知プ
レート26の全検知領域27が使用され、したがって、
図6(A)の鎖線で囲まれた像部分33の拡大された表
現に対応している。その結果として起きる“道路の長手
方向”の歪みは、エレクトロニックスによる像解析にと
っては些細な問題である。遠くにある物体の相対的に大
きな拡大率は、例えば交通渋滞の最後尾を適切なタイミ
ングで認識できるなどの点で有利である。
【0022】本発明が詳細にわたって記述され、図示さ
れているけれども、これは実例を挙げ、例示するためで
あり、この範囲に制限されるものでないことを明確に理
解されたい。本発明の精神と範囲は添付される請求項に
よってのみ制限される。
【図面の簡単な説明】
【図1】道路走行中の車両の前面の道路状況および交通
状況を光学的に捕捉するための、本発明によるシステム
の単純化された側面模式図で、ビデオカメラが車両のフ
ロントガラスの上端の高さに取り付けられた図である。
【図2】図1のシステムの上面図を示す。
【図3】図1および図2のシステムで、ビデオカメラの
機能を説明する撮像光路図である。
【図4】図1および図2のシステムで、ビデオカメラの
受光検知領域の配置を模式的に単純化して表示する図で
ある。
【図5】図4の矢印Vの方向から見た、システムのビデ
オカメラの受光検知領域の図である。
【図6】(A)は、図1と図3のシステムの機能を説明
するために、模式的に単純化して表示する図である。
(B)は、図1と図3のシステムの機能を説明するため
に、模式的に単純化して表示する図である。
【符号の説明】
10 路上の車両 11 ビデオカメラ 12 道路 14 乗客室 16 上部支持部 17 屋根 18 光軸 19 カメラレンズ 21 垂直平面 22 中心面 23 主平面 24 光線 26 受光用CCD検知プレート 27 全検知領域 28 像平面 29 像円 31 道路 32 障害物
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI G06T 1/00 G08G 1/04 C G08G 1/04 H04N 5/225 C H04N 5/225 D G06F 15/64 Z

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 車両の前方領域にある道路とそこにある
    対象物体を、前記車両の高い位置に取り付けられたビデ
    オカメラからの電気信号の手段により検知する装置で、 前記カメラは、そのカメラレンズの光軸が前記道路の平
    面に対して相対的に傾斜角度をもつように方向決めさ
    れ、傾斜角度は前記カメラレンズの口径角度の半分より
    も小さく、かつ半分にほとんど等しく、 前記カメラレンズは、約90°より大きな口径角度をも
    つ広角レンズで、 前記カメラは、前記カメラレンズの結像領域の部分に配
    置された受光検知器要素をもち、結像領域の前記部分
    は、前記カメラの前方のあらかじめ決められた最小距離
    と前記カメラにより検知される最遠方領域の間にある道
    路の部分に対応する。
  2. 【請求項2】 上記カメラレンズは、約90°より大き
    な口径角度を有する、請求項1に記載のシステム。
  3. 【請求項3】 前記のあらかじめ決められた最小距離が
    およそh/tan εの値に等しく、ここでhは道路からレ
    ンズの中心までの垂直距離で、εはカメラレンズの光軸
    が道路の平面とつくる傾き角度である、請求項1に記載
    のシステム。
  4. 【請求項4】 前記のあらかじめ決められた最小距離が
    およそh/tan εの値に等しく、ここでhは道路からレ
    ンズの中心までの垂直距離で、εはカメラレンズの光軸
    が道路の平面とつくる傾き角度である、請求項2に記載
    のシステム。
  5. 【請求項5】 車両の前方領域にある道路とそこにある
    対象物体を検知するカメラで、前記カメラは以下のよう
    に構成される、すなわち、 90°よりも大きい口径角度をもつ広角レンズと、 前記結像領域のある部分に、前記レンズの結像領域に中
    心をずらせて取り付けられる受光検知器要素とを含み、
    このとき、前記カメラがそのレンズの光軸が前記道路の
    平面と前記口径角度の半分よりも小さくかつ半分にほぼ
    等しい角度で前記車両に取り付けられたときに、前記検
    知器要素上につくられる像は、前記車両の前方のあらか
    じめ決められた最小距離と無限遠の間に位置する前記道
    路部分に対応する。
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