RU2034324C1 - Система защиты глаз от ослепления - Google Patents

Система защиты глаз от ослепления Download PDF

Info

Publication number
RU2034324C1
RU2034324C1 SU5031675A RU2034324C1 RU 2034324 C1 RU2034324 C1 RU 2034324C1 SU 5031675 A SU5031675 A SU 5031675A RU 2034324 C1 RU2034324 C1 RU 2034324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coordinates
eyes
pupils
radiation source
determining
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евлампиевич Дементьев
Original Assignee
Виктор Евлампиевич Дементьев
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Евлампиевич Дементьев filed Critical Виктор Евлампиевич Дементьев
Priority to SU5031675 priority Critical patent/RU2034324C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034324C1 publication Critical patent/RU2034324C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Использование: системы защиты глаз от ослепления, например, в транспорте. Сущность изобретения: в систему защиты глаз от ослепления введены устройство для определения координат зрачков глаз водителя, устройство сопряжения координат источников излучения и зрачков глаз и ЭВМ. 1 ил., 1 табл.

Description

Система защиты глаз от ослепления предназначена, например для использования на различных видах транспорта.
Известно устройство для защиты глаз от ослепления солнечным светом, содержащее стеклянную пластинку с жидким кристаллом. В пластинке имеется сетка квадратов, выполненная из электродов. На пластинке закреплен также фотоприемник, позволяющий определять направление на Солнце. При использовании этого устройства пластинка закрепляется непосредственно перед глазами наблюдателя (как очки). С помощью фотоприемника определяется направление на Солнце, и в зависимости от этого направления на соответствующие управляющие электроды жидкого кристалла подается напряжение, благодаря чему та или другая зона пластинки становится непрозрачной, т.е. блокирует солнечный свет [1]
Недостатком этого устройства является несовпадение поля зрения фотоприемника и поля зрения наблюдателя. Вследствие этого непрозрачная область жидкого кристалла может затруднять обзор пространства, и следовательно, ухудшать безопасность движения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является система защиты глаз от ослепления, содержащая позиционно-чувствительный приемник, который определяет координаты источника излучения [2] В зависимости от положения источника излучения электронный блок вырабатывает управляющее напряжение, которое подается на стекло очков, выполненных из жидких кристаллов, разделенных управляющими электродами на квадраты. Затеняя тот или иной квадрат, блокируют слепящее действие источника света.
Недостатком данного устройства является несовпадение поля зрения фотоприемника и поля зрения наблюдателя. Вследствие этого непрозрачная область жидкого кристалла затрудняет обзор пространства, что особенно опасно при использовании подобных очков водителем транспортного средства.
Целью изобретения является уменьшение мертвой зоны в поле зрения водителя, повышение эффективности защиты глаз от внешних источников излучения и улучшение условий обзора пространства.
На чертеже изображена схема системы защиты глаз от ослепления.
Эта система содержит устройство 1 для определения координат источника 2 излучения, которое закреплено, например, в транспортном средстве в кабине за лобовым стеклом. В качестве такого устройства может быть использована, например, телевизионная установка, состоящая из двух видеокамер, расположенных на концах измерительного базиса, или аналогичное устройство, позволяющее автоматически определять координаты источника излучения.
Для определения координат зрачков 3 и 4 глаз, например, водителя транспортного средства служит устройство 5, в качестве которого может быть использована другая телевизионная установка или устройство аналогичного типа. Устройство 5 устанавливается, например, в салоне транспортного средства против водителя, на голове которого закреплен отражатель 6. Положение отражателя 6 фиксировано относительно зрачков 3 и 4 глаз, например, водителя.
Устройство 1 для определения координат внешних источников излучения и устройство 5 для определения координат зрачков глаз, например, водителя транспортного средства подключены к ЭВМ 7 через устройство 8 сопряжения координат источников излучения и зрачков глаз. Лобовое стекло или защитное стекло 9, устанавливаемое как откидной козырек, например, в салоне, транспортного средства, имеет среду 10, заполненную жидким кристаллом или другой оптической средой с переменным коэффициентом затухания, в которой проложены электроды, образующие сетку квадратов и подключенные к блоку 11 управления с помощью шин 12 и 13. Прямые, соединяющие источник 2 излучения и зрачки 3 и 4 глаз, пересекают защитное стекло в точках 14 и 15.
Система защиты глаз, например водителя транспортного средства работает следующим образом.
Устройство 1 определяет пространственные координаты X2, Y2, Z2, источника 2 излучения в системе прямоугольных координат, жестко связанных, например, с транспортным средством. Одновременно в этой же системе координат с помощью устройства 5 определяются координаты зрачков глаз, например, с помощью отражателя 6, закрепленного на голове водителя. Результаты измерений, выполненные с помощью устройства 1 и 5, поступают через устройство сопряжения 8 в ЭВМ 7, с помощью которой вычисляют координаты X3, Y3, Z3 и X4, Y4, Z4 зрачков 3 и 4 глаз.
Уравнение плоскости защитного стекла имеет вид:
Ax + By + Cz + D O (1) где A,B,C,D постоянные коэффициенты, значение которых задается из конструкции (установки) лобового или защитного стекла;
X, Y, Z текущие координаты.
В процессе работы системы получают текущие координаты источника 2 излучения (X2. Y2, Z2) и координаты зрачков 3 (X3, Y3, Z3) и 4 (X4, Y4, Z4) глаз. На основании этих данных с помощью ЭВМ 7 находят уравнения прямых, соединяющих источник 2 излучения со зрачком 3 и со зрачком 4 глаз для каждого момента измерений.
Уравнение прямой, соединяющей источник 2 излучения со зрачком 3 глаза, имеет вид:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
(2) где X, Y, Z текущие координаты.
Уравнение прямой, соединяющей источник 2 излучения со зрачком 4 глаза:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
(3)
Зрачки 3,4 глаз могут перемещаться относительно системы координат, т.е. координаты зрачков 3 и 4 глаз меняются во времени. В этой же системе координат может изменяться и положение источника 2 излучения. Поэтому измерения координат зрачков 3 и 4 глаз, а также источника 2 излучения вычисляют в реальном масштабе времени.
Решая с помощью бортовой ЭВМ 7 систему уравнений (1,2,3) в реальном масштабе времени, находят координаты точек пересечения 14 и 15 прямых, соединяющих источник 2 излучения и зрачки 3 и 4, глаз в плоскости (поверхности) защитного (лобового) стекла 9. Информация о текущих координатах точек 15 (X15, Y15, Z15) и 14 (X14, Y14, Z14) поступает (в цифровой форме) из ЭВМ 7 в блок 11 управления, который вырабатывает управляющие напряжения. Управляющие напряжения, в свою очередь, по шинам 13 и 12 поступают на электроды, в результате чего соответствующие области (квадраты) защитного (лобового) стекла 9 с жидким кристаллом делаются непрозрачными. При этом водитель не будет видеть источник 2 излучения, так как зрачки 3 и 4 глаз находятся в тени, создаваемой непрозрачными квадратами с жидким кристаллом.
В том случае, когда в поле зрения находится несколько источников излучения, на стекле с жидким кристаллом создается соответствующее количество непрозрачных зон, которые проецируются на зрачки глаз. Благодаря этому создаются благоприятные условия для работы, например, водителя транспортного средства, так как ослепляющее действие источников излучения полностью блокируется, а освещенность поля зрения при этом значительно возрастает. Практически для затенения источника излучения сторона решетки управляющих электродов, находящихся в жидком кристалле, может быть полрядка 2.5 мм. Когда наблюдается один источник излучения, то на защитном стекле будут непрозрачны две области, максимальный размер которых 5 х 5 мм, что практически не уменьшает поля зрения водителя, так как угловые размеры каждой области имеют величину 7.20'. Размер мертвой зоны, создаваемой непрозрачной областью защитного стекла размерами 2х2 и 5х5 мм, зависит от расстояния между, например, транспортным средством и источником излучения, мешающим движению.
В таблице приведены максимальные размеры мертвых зон для различных расстояний между транспортным средством и источником излучения, для случаев, когда непрозрачная область защитного стекла имеет размеры 2х2 и 5х5 мм.
Из таблицы видно, что даже в самых неблагоприятных ситуациях, когда какой-либо объект находится на одной прямой, соединяющей зрачок глаза водителя транспортного средства и внешний источник излучения, могут быть обнаружены сравнительно небольшие объекты, размеры которых превышают мертвую зону.
Размер обнаруживаемых объектов тем меньше, чем меньше расстояние между транспортным средством и этим объектом.
Скорость измерений с помощью предлагаемой системы может составлять десятки и сотни Герц, следовательно, дискретность измерений практически не будет влиять на точность определения местоположения источника света и его проекций на защитное стекло. Точность определения текущих координат источника излучения и зрачков глаз с помощью телевизионных устройств составляет доли угловой минуты и более и должна соответствовать угловому размеру мертвой зоны, создаваемой защитным стеклом с жидким кристаллом. Эта зона имеет размеры 7.20'.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ОТ ОСЛЕПЛЕНИЯ, содержащая устройство для определения координат источников излучения, защитное стекло, содержащее оптическую среду с переменным коэффициентом затухания и сетку координат в виде электродов с блоком управления, отличающаяся тем, что в нее введены устройство для определения координат зрачков глаз, устройство сопряжения координат источников излучения и зрачков глаз и ЭВМ, при этом устройство для определения координат зрачков глаз и устройство для определения координат источников излучения через устройство сопряжения координат источников излучения и зрачков глаз подключены к ЭВМ, которая подключена к блоку управления.
SU5031675 1992-03-10 1992-03-10 Система защиты глаз от ослепления RU2034324C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031675 RU2034324C1 (ru) 1992-03-10 1992-03-10 Система защиты глаз от ослепления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031675 RU2034324C1 (ru) 1992-03-10 1992-03-10 Система защиты глаз от ослепления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034324C1 true RU2034324C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21599022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5031675 RU2034324C1 (ru) 1992-03-10 1992-03-10 Система защиты глаз от ослепления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034324C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4848890, кл. G 02C 7/10, 1989. *
2. Патент США N 5015086, кл. G 02C 7/10, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5305012A (en) Intelligent electro-optical system and method for automatic glare reduction
CN107199947B (zh) 车辆用显示控制装置
CN108196366B (zh) 一种调节显示亮度的方法和装置
US5714751A (en) Automatic visor for continuously repositioning a shading element to shade a target location from a direct radiation source
US7651220B1 (en) Selective system for blocking glare in a specific location of a user's field of vision
US9323053B2 (en) Active shielding against intense illumination (ASAII) system for direct viewing
EP0498143B1 (en) Active anti-dazzle device for the drivers of cars and other motor vehicles
US5694479A (en) Process for measuring the optical quality of a glass product
US20060285207A1 (en) Techniques for controlling observed glare using polarized optical transmission and reception devices
KR100225370B1 (ko) 야간 시계 증가 시스템을 위한 디스플레이의 최적화
US20030103261A1 (en) Techniques for reducing observed glare by using polarized optical transmission & reception devices
US20060119785A1 (en) Method and apparatus for calibrating glare-shielding glasses
CA2677103C (en) Wide angle substantially non-distorting mirror
US5661454A (en) Data display device for a vehicular highway driver
RU2369490C2 (ru) Многофункциональная система защиты глаз от ослепления
US2757575A (en) Rear vision device
RU2034324C1 (ru) Система защиты глаз от ослепления
WO2014195821A1 (en) A light monitoring system, a glare prevention system, a vehicle and a method of monitoring glare
US10933723B2 (en) Apparatuses for reducing light glare and related methods
JPH04238724A (ja) 防眩装置
US4679917A (en) Device for measuring intraocular light scatter
US4769633A (en) Head-up displays
EP3202308B1 (en) Night vision imaging system acuity verification test fixture
JP2020050016A (ja) 車両用表示装置
US20020089747A1 (en) Techniques for reducing observed glare by using polarized optical transmission & reception devices

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20100311