WO2009101219A1 - Procedimiento de determinación de la luminancia de señales de tráfico y dispositivo para su realización - Google Patents

Procedimiento de determinación de la luminancia de señales de tráfico y dispositivo para su realización Download PDF

Info

Publication number
WO2009101219A1
WO2009101219A1 PCT/ES2008/000214 ES2008000214W WO2009101219A1 WO 2009101219 A1 WO2009101219 A1 WO 2009101219A1 ES 2008000214 W ES2008000214 W ES 2008000214W WO 2009101219 A1 WO2009101219 A1 WO 2009101219A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
luminance
lighting
determining
images
traffic signals
Prior art date
Application number
PCT/ES2008/000214
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Francisco Javier Burgoa Roman
José Antonio GUTIÉRREZ MÉNDEZ
Alberto Mansilla Gallo
Diego ORTIZ DE LEJARAZU MACHÍN
Alberto Senén PERALES GARCÍA
Original Assignee
Fundacion Cidaut
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 Fundacion Cidaut filed Critical Fundacion Cidaut
Priority to PL08761461T priority Critical patent/PL2244084T3/pl
Priority to US12/866,888 priority patent/US9171360B2/en
Priority to EP08761461.6A priority patent/EP2244084B1/en
Publication of WO2009101219A1 publication Critical patent/WO2009101219A1/es
Priority to US14/265,747 priority patent/US9171362B2/en
Priority to US14/865,882 priority patent/US20160247031A1/en
Priority to US15/394,939 priority patent/US20170337436A1/en
Priority to US15/945,199 priority patent/US10769458B2/en
Priority to US16/993,614 priority patent/US20200372269A1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • B60Q1/14Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights having dimming means
    • B60Q1/1415Dimming circuits
    • B60Q1/1423Automatic dimming circuits, i.e. switching between high beam and low beam due to change of ambient light or light level in road traffic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • B60Q1/06Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle
    • B60Q1/08Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle automatically
    • B60Q1/085Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle automatically due to special conditions, e.g. adverse weather, type of road, badly illuminated road signs or potential dangers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • B60Q1/18Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights being additional front lights
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/50Image enhancement or restoration using two or more images, e.g. averaging or subtraction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V20/00Scenes; Scene-specific elements
    • G06V20/50Context or environment of the image
    • G06V20/56Context or environment of the image exterior to a vehicle by using sensors mounted on the vehicle
    • G06V20/58Recognition of moving objects or obstacles, e.g. vehicles or pedestrians; Recognition of traffic objects, e.g. traffic signs, traffic lights or roads
    • G06V20/582Recognition of moving objects or obstacles, e.g. vehicles or pedestrians; Recognition of traffic objects, e.g. traffic signs, traffic lights or roads of traffic signs
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/275Image signal generators from 3D object models, e.g. computer-generated stereoscopic image signals
    • H04N13/279Image signal generators from 3D object models, e.g. computer-generated stereoscopic image signals the virtual viewpoint locations being selected by the viewers or determined by tracking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q2300/00Indexing codes for automatically adjustable headlamps or automatically dimmable headlamps
    • B60Q2300/30Indexing codes relating to the vehicle environment
    • B60Q2300/31Atmospheric conditions
    • B60Q2300/314Ambient light
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q2300/00Indexing codes for automatically adjustable headlamps or automatically dimmable headlamps
    • B60Q2300/40Indexing codes relating to other road users or special conditions
    • B60Q2300/45Special conditions, e.g. pedestrians, road signs or potential dangers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • G01N2021/551Retroreflectance

Definitions

  • the present invention relates to a method and device that allows calculating the luminance provided by a signal installed on the road, isolating existing ambient lighting conditions.
  • the luminance calculation is made from the analysis of the images collected by an image recording system, applying to all those signals that appear in said images.
  • the present invention encompasses the calculation of the luminance of both the signals composed of retroreflective material and those that are illuminated internally and in general to any traffic signal.
  • the invention includes a set of lights and a method that eliminates the effects of external lighting that affect the measurement, either of other users of the road or ambient lighting, as well as of a lighting control system that Provide the vehicle.
  • the lighting system used by the invention complies with current regulations regarding lighting systems shipped in vehicles, not being of high intensity and not disturbing road users, being able to carry out the tests without interrupting the circulation.
  • the invention encompasses a mobile system for recording synchronized images and data, referenced by means of a positioning system and an automatic signal identification and processing system.
  • the coefficient of retroreflection Property of retroreflective materials, which allows the return of light in the same direction as the incident light.
  • Luminance Amount of light returned by the signal to which the eye is sensitive.
  • the retroreflection coefficient is a characteristic parameter of the material, whose value is reduced as the signal deteriorates.
  • the retroreflection coefficient or the three-dimensional map of retroreflection coefficients is a characteristic parameter of the signal, to obtain the luminance value (parameter that really defines the visibility conditions) indirect methods must be applied in which they are used theoretical models of lighting. Therefore, from the indicated documents, the problem of being able to make a direct measurement of the luminance is derived without being conditioned by intermediate operations based on non-real theoretical models.
  • retroreflection coefficient Another problem posed by the use of the retroreflection coefficient is that it is only applicable to retroreflective signals, having to discard those internally illuminated signals from the analysis.
  • luminance meters To calculate the luminance directly (in units of cd / m 2 ) there are several devices known as luminance meters. These devices, in order to make a measurement of the magnitude, require specific stability and lighting conditions, being the measure they provide in a timely manner. Therefore, these devices have serious drawbacks to perform a simultaneous and moving measurement of all the signals that are within the analysis area. It would be necessary that one by one, and in different areas of the signal the luminance measurements were taken and then obtained an average of them.
  • the present invention comprises a method and device for calculating the luminance provided by the traffic signals arranged along the road, basing the measurement on light sources whose lighting conditions are known and controlled in form and intensity. For this, the images collected by a mobile data collection system are used. The procedure allows to cancel the interference produced by uncontrolled external lighting, obtaining luminance in the areas sought. The internal oscillations of the vehicle that affect its own lighting are also canceled.
  • the invention allows simultaneous analysis of all the signals that appear in the images collected by the moving vehicle, applying both to the retroreflective type and those internally illuminated or to any other type of traffic signal.
  • the present invention presents a series of improvements of the existing systems by allowing, through a moving vehicle, the direct calculation of the luminance, without using theoretical lighting models. It isolates the measurement of the interferences produced by other light sources than those of the vehicle. It also allows measurements to be carried out safely, without the need to cut off road traffic, since it does not use high intensity light bulbs and the measurements can be made at the usual speed of the road.
  • Luminance is defined as Ia ratio of light intensity of the apparent surface seen by the eye in a certain direction. Its unit is cd / m 2 .
  • a measurement of the luminance is carried out using at least one digital camera, regardless of color or black and white, conveniently calibrated, so that the light energy in the form of photons that each pixel receives in the camera sensor it is reflected as the luminance of a section of material.
  • the camera or cameras to be used can be both digital, analog or any other type, with their corresponding accessories to perform the same operations.
  • To obtain the level of luminance of each pixel in the image from a color or black and white camera two transformations are necessary. In the first place, in the case of color cameras, each level of red, blue and green of the pixel is combined with suitable weights, specified in the ICD-121 standard, to convert it to gray level. Secondly, it is directly transformed into luminance from a change equation obtained by comparison with a laboratory luminance meter.
  • the light intensity contributed directly to the signal either that of the vehicle itself or that of other sources in the environment, directly influences.
  • lighting has been considered that eliminates the variability due to the internal oscillations of the vehicle (tension, for example).
  • luminance calculation technique is proposed based on a differentiation of values from at least two different lighting levels.
  • luminance is. provided by internally generated lighting.
  • the procedure and the device proposed here are applicable to any traffic signal.
  • the method for calculating the luminance of the present invention comprises the following steps:
  • the value obtained is the luminance of the signal corresponding to an illumination equal to the difference of the illuminations, or additional illumination. This result is based on the additive property of the luminance, according to which the luminance calculated for each signal is the sum of the luminances produced by each lighting source.
  • the luminance is the sum of the one due to the base lighting L a , due to the additional lighting L b and that of the uncontrolled environment L c (other vehicles, street lighting, etc.).
  • the measured luminance is the sum of the one due to the base lighting L a , due to the additional lighting L b and that of the uncontrolled environment L c (other vehicles, street lighting, etc.).
  • L1 L a + L b + L c ,
  • the luminance will be due to the base lighting L a and the ambient lighting L d .
  • a device which, arranged on a vehicle, comprises:
  • At least one camera for taking pictures.
  • the measurements are taken by means of a moving vehicle. - The measurement is made for a light source of which its photometry is known and its level of light intensity is controlled.
  • the measure is not affected by the existence of other sources of external light, the environment or similar.
  • Figure 1 shows a vehicle equipped with the device of the invention, approaching a traffic signal.
  • Figure 2 shows the front of the previous vehicle with additional and base lighting devices.
  • Figure 3 shows the vehicle with the base lighting and the additional lighting on.
  • Figure 4 shows the vehicle with only the base lighting on.
  • FIG. 5 shows, schematically in time, the determination of the luminance of two traffic signals.
  • the numerical references correspond to the following parts and elements.
  • a driver (1) perceives the information shown in the different elements of the signaling.
  • a signaling panel (2) which is at the angle of view of the conductor (1), at a distance (3) and at a certain moment, an input angle ⁇ formed between the beam of light incident in Ia is defined luminous surface at one point and the normal (4) to said surface at that point, and an observation angle ⁇ formed by the beam of light incident on the surface and the reflected light that reaches the eyes of the driver (1).
  • these angles change and the luminance perceived by the observer varies.
  • the luminance that a signal provides depends on several factors:
  • a technique based on the analysis of the images will be used, using a single camera, although this can be extended to a set of cameras or use specific triangulation or stereovision techniques.
  • the procedure used in the present embodiment part of the analysis of the image by known techniques of artificial vision that allows to determine the position of an object of interest on said image, from the size of said object as it appears in the image. Applied to different images of the same object, whose cadence is known thanks to the synchronism system, it is possible to establish a direct relationship between the real size of the signal, the size of
  • the signal in the image and the distance to the signal Taking samples of the object sizes in the image, as well as the relative distances of the different images to a chosen one as a reference, it is possible to generate a set of equations of geometric transformations from which the desired distance and size can be determined of the object.
  • a device which, arranged on a vehicle, comprises at least:
  • At least one digital camera for taking pictures At least one digital camera for taking pictures.
  • a basic lighting device An additional lighting device.
  • a system for recording and processing images and data A system for recording and processing images and data.
  • the present invention aims to study the luminance perceived by the driver. For this reason, the location of at least one of the cameras in a feasible location of the vehicle that is close to the driver's eye position has been considered.
  • Digital cameras allow you to represent the color coordinates of objects in an image defined as sets of pixels.
  • the Y component represents the energy or luminance of the pixel and X and Z the color.
  • PAL, NTSC complementary metal-oxide-semiconductor
  • the vehicle has two lighting systems, one that corresponds to the base lighting and another that corresponds to the additional lighting. These two systems have to be adapted to allow a reliable measurement. See figure 2.
  • the base lighting (5) is formed by the vehicle's dipped beam lights, powered by the battery, whose voltage varies depending on its state of charge, its degree of aging, etc. Since the lighting that these lights provide is directly related to the battery voltage, it is necessary to insert a stabilizer (6) that compensates for the oscillations in said voltage.
  • the additional lighting (7) is formed by spotlights external to the vehicle, the following requirements must be met:
  • the lighting level must be adjustable for each specific data collection period.
  • the light intensity map provided by the additional bulbs is known and controlled. Its light intensity is adjusted so as to avoid disturbing the circulation of other vehicles, avoiding dangerous situations that may be incurred by other patents such as those already mentioned above. Additional bulbs should have a reduced response time. This can be achieved by means of lamps that are sufficiently fast (for example, based on LEDs) or with mechanical shutter systems that allow a sharp and controlled variation of the lighting provided
  • the level of the intensity of the illumination provided by the spotlights must be controlled and their geometric distribution must be known.
  • the system described in the present execution allows the taking of data in motion on the roads. To avoid disturbing other users that circulate along the same road, it is necessary to preserve the indications regarding the design of spotlights and the maximum illumination levels for each emitter-observer angle that may be admissible, such as those defined in Regulation No. 0 8 of the United Nations Economic Commission for Europe.
  • System for recording and processing images and data The system includes:
  • a device that applies transformation equations that allow to obtain the luminance of each pixel from its characteristic values (gray scale).
  • Positioning system The system includes:
  • GPS geo-referenced positioning device
  • An information recording device An information recording device.
  • the system comprises a local positioning device (through the kilometers of the vehicle) that provides the distance traveled and a device which generates events based on said distance traveled.
  • the synchronization system allows adjusting the distance from the beginning to which the images are taken and the delay time between each of them.
  • the synchronization system must be such that it allows adjusting the lights on and off times with sufficient precision to eliminate the sub-cyclic effects of public lighting. If f is the frequency of the network
  • the duration of the time taken for each image will be small enough not to alter the size of the objects that appear in them and also be a multiple of subcyclic frequencies.
  • the time interval between the two successive shots of images of the same signal with variation of the illumination will be;
  • the general operation procedure is as follows.
  • a vehicle equipped with the devices and systems described above can circulate on the road and record different image sequences of various signals located along it.
  • the vertical signals will be used as an example, the procedure of the present invention being valid, for any type of signal that is being studied.
  • the method that allows canceling the effects of external lighting consists of taking images with different levels of lighting, by combining the base lighting (5) and the additional lighting (7) of the vehicle, obtaining the value of the differential luminance, What cancels the effect of ambient lighting as well as that of the vehicle's base lighting.
  • the synchronization system establishes the instants of time in which the two images corresponding to the two lighting levels L1 and L2 are taken. See figure 5.
  • location data is stored, as well as the timing of the synchronization system.
  • an automatic computer program processes the images where the vertical signals (11) appear and extracts the region corresponding to said signal.
  • Another automatic procedure calculates the luminance level from a gray scale.
  • the differential luminance is obtained from L1 and L2.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

El procedimiento de Ia presente invención, se basa en: - Obtener una secuencia de al menos dos imágenes, con niveles de iluminación diferentes. - Extraer Ia región donde está Ia señal sobre Ia imagen. - Calcular los valores de luminancia de las señales. - Obtener Ia diferencia de luminancia de Ia señal correspondiente a los dos niveles de iluminación. El valor obtenido es Ia luminancia de Ia señal (11 ) correspondiente a una iluminación igual a Ia diferencia de las iluminaciones, o iluminación adicional. Este resultado se basa en Ia propiedad aditiva de Ia luminancia, según Ia cual Ia luminancia de una señal es Ia suma de las luminancias producidas por cada fuente de iluminación. Para realizar el procedimiento es preciso disponer de un dispositivo de iluminación de base (5), un dispositivo de iluminación adicional (7), al menos una cámara para Ia toma de imágenes, y sistemas de registro de imágenes, posicionamiento, y sincronismo.

Description

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA LUMINANCIA DE SEÑALES DE TRÁFICO Y DISPOSITIVO PARA SU REALIZACIÓN
La presente invención se refiere a un procedimiento y dispositivo que permite calcular Ia luminancia que proporciona una señal instalada en Ia carretera, aislando las condiciones de iluminación ambiente existentes. El cálculo de Ia luminancia se realiza a partir del análisis de las imágenes recogidas por un sistema de registro de imágenes, aplicándose a todas aquellas señales que aparecen en dichas imágenes. La presente invención abarca el cálculo de Ia luminancia tanto de las señales compuestas de material retrorreflectante como de las que están iluminadas internamente y en general a cualquier señal de tráfico.
La invención incluye un conjunto de luces y un procedimiento que permite eliminar los efectos de Ia iluminación externa que afectan a Ia medida, bien sea de otros usuarios de Ia vía o de Ia iluminación ambiente, así como de un sistema de control de Ia iluminación que proporciona el vehículo. El sistema de iluminación utilizado por Ia invención cumple Ia normativa vigente en cuanto a sistemas de iluminación embarcados en vehículo, no siendo de alta intensidad y no molestando a los usuarios de Ia vía, pudiendo realizar los ensayos sin interrumpir Ia circulación. La invención abarca un sistema móvil de registro de imágenes y datos sincronizados, referenciados por medio de un sistema de .posicionamiento y un sistema automático de identificación y procesado de las señales.
Antecedentes de Ia invención La evaluación del estado de las señales de tráfico instaladas en Ia carretera se ha hecho habitualmente a través del análisis de dos parámetros:
- El coeficiente de retrorreflexión: Propiedad de los materiales retrorreflectantes, que permite devolver Ia luz en el mismo sentido que Ia luz incidente. - La luminancia: Cantidad de luz devuelta por Ia señal a Ia que es sensible el ojo. El coeficiente de retrorreflexión es un parámetro característico del material, cuyo valor se va reduciendo a medida que Ia señal se deteriora. Para su evaluación, se han desarrollado sistemas como los descritos en los documentos US 7173707, US
7043057, y US 6674878, en los que se describen procedimientos para medir los múltiples valores de retrorreflexión o mapa tridimensional de coeficientes de retrorreflexión que proporciona Ia señal. Esta medida es realizada a través de un sistema que es capaz de iluminar por medio de una luz estroboscópica de alta intensidad y que mide los distintos valores de intensidad luminosa. Posteriormente genera unas superficies de coeficientes de retrorreflexión y simula los valores de retrorreflexión a Io largo de Ia carretera recreando una conducción virtual.
Pero, si bien el coeficiente de retrorreflexión o el mapa tridimensional de coeficientes de retrorreflexión es un parámetro característico de Ia señal, para obtener el valor de luminancia ( parámetro que realmente define las condiciones de visibilidad ) se deben aplicar métodos indirectos en los que se utilizan modelos teóricos de Ia iluminación. Por Io que de los documentos indicados, se deriva el problema de poder hacer una medida directa de Ia luminancia sin estar condicionada por operaciones intermedias basadas en modelos teóricos no reales.
Otro problema planteado por Ia utilización del coeficiente de retrorreflexión reside en que sólo es aplicable a las señales retrorreflectantes, teniendo que descartar del análisis aquellas señales internamente iluminadas.
Para calcular directamente Ia luminancia (en unidades de cd/m2) existen diversos aparatos conocidos como luminancímetros. Estos dispositivos, para realizar una medida de Ia magnitud requieren unas condiciones de estabilidad y de iluminación específicas, siendo Ia medida que proporcionan de tipo puntual. Por Io tanto, estos equipos presentan serios inconvenientes para realizar una medida en movimiento y simultánea de todas las señales que estén dentro de Ia zona de análisis. Sería necesario que una a una, y en distintas zonas de Ia señal se fueran tomando las medidas de luminancia para luego obtener un promedio de ellas.
Por otro lado, al requerir Ia medida un tipo de iluminación estrictamente controlada, deberíamos descartar aquellos datos influenciados por efectos del tráfico rodado, iluminaciones externas, etc.
En consecuencia, es un objetivo de de Ia presente invención el disponer de un procedimiento y un dispositivo que permitan determinar Ia luminancia de Ia señal:
- De forma directa, midiendo directamente el parámetro físico. - De forma automática, para todas las señales que aparezcan en una escena.
- A medida que se circula con un vehículo.
- A partir de una fuente de luz conocida o normalizada, independientemente de Ia existencia de otras fuentes de luz externa en el momento de Ia medida.
- Independientemente de que Ia señal sea retrorreflectante, o internamente iluminada, o cualquier otro tipo de señal de tráfico
- Independientemente del nivel de retrorreflexión que Ia señal de este tipo . proporcione una vez instalada en carretera.
Descripción de Ia invención
La presente invención comprende un procedimiento y dispositivo para calcular Ia luminancia que proporcionan las señales de tráfico dispuestas a Io largo de Ia carretera, basando Ia medida en unas fuentes de luz cuyas condiciones de iluminación son conocidas y controladas en forma e intensidad. Para ello se utilizan las imágenes recogidas por un sistema móvil de toma de datos. El procedimiento permite cancelar las interferencias producidas por iluminaciones externas no controladas, obteniendo Ia luminancia en las zonas buscadas. Las oscilaciones internas del vehículo que afectan a su propia iluminación son también canceladas. La invención permite analizar de forma simultánea todas las señales que aparecen en las imágenes recogidas por el vehículo en movimiento, aplicándose tanto a las de tipo retrorreflectante como a las iluminadas internamente o a cualquier otro tipo de señal de tráfico. La presente invención presenta una serie de mejoras de los sistemas existentes al permitir, a través de un vehículo en movimiento, el cálculo directo de Ia luminancia, sin necesidad de utilizar modelos teóricos de iluminación. Aisla Ia medida de las interferencias producidas por otras fuentes de luz que no sean las del vehículo. Permite además realizar las medidas con seguridad, sin necesidad de cortar el tráfico rodado, ya que no utiliza focos de alta intensidad y las medidas se pueden hacer a Ia velocidad habitual de Ia vía.
La visibilidad de una señal vertical de carretera, está relacionada directamente con Ia luminancia que proporciona dicha señal. La luminancia, se define como Ia relación de intensidad luminosa de Ia superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su unidad es cd/m2.
Con el procedimiento descrito en Ia presente invención,- se realiza una medida de Ia luminancia utilizando al menos una cámara digital, indiferentemente de color o de blanco y negro, convenientemente calibrada, de manera que Ia energía luminosa en forma de fotones que recibe cada píxel en el sensor de Ia cámara se refleja como Ia luminancia de una sección de material. La cámara o cámaras a utilizar pueden ser tanto digitales, como analógicas o de cualquier otro tipo, con sus correspondientes accesorios para realizar las mismas operaciones. Para obtener el nivel de luminancia de cada píxel en Ia imagen partiendo de una cámara en color o blanco y negro, es necesario realizar dos transformaciones. En primer lugar, en el caso de cámaras de color, cada nivel de rojo, azul y verde del píxel se combina con unos pesos adecuados, especificados en Ia norma CIE - 121 , para convertirlo a nivel de gris. En segundo lugar, se transforma directamente a luminancia a partir de una ecuación de cambio obtenida por comparación con un luminancímetro de laboratorio.
Con el método descrito, al utilizar al menos una cámara digital, es posible abarcar varias señales de forma simultánea si estas aparecen en Ia imagen. Las imágenes son procesadas de tal manera que automáticamente se identifica cada señal y se obtienen los valores de luminancia de cada una de ellas.
En Ia medida de Ia luminancia de los materiales retrorreflectantes influye de forma directa Ia intensidad luminosa aportada a Ia señal, ya sea Ia del propio vehículo o Ia de otras fuentes del entorno. Para Ia correcta medida, se ha considerado una iluminación que elimina Ia variabilidad debida a las oscilaciones internas del vehículo (de tensión, por ejemplo).
Por otro lado, para cancelar las perturbaciones producidas por las fuentes de iluminación externa, se propone una técnica de cálculo de Ia luminancia basada en una diferenciación de los valores a partir de al menos dos niveles de iluminación diferentes. En algunos tipos de señales verticales, Ia luminancia, es. proporcionada por una iluminación internamente generada. En cambio, en otros depende de Ia luz que aporta una iluminación externa y que es devuelta por Ia señal vertical, como ocurre en caso de los materiales retrorreflectantes. El procedimiento y el dispositivo aquí propuestos, son aplicables a cualquier señal de tráfico. El procedimiento para calcular Ia luminancia, de Ia presente invención, comprende las siguientes etapas:
- Obtener una secuencia de imágenes compuesta por al menos dos imágenes con niveles de iluminación diferentes. - Extraer Ia región donde está Ia señal sobre Ia imagen.
- Calcular los valores de luminancia de las señales.
- Obtener Ia diferencia de luminancia de Ia señal correspondiente a los dos niveles de iluminación.
El valor obtenido es Ia luminancia de Ia señal correspondiente a una iluminación igual a Ia diferencia de las iluminaciones, o iluminación adicional. Este resultado se basa en Ia propiedad aditiva de Ia luminancia, según Ia cual Ia luminancia calculada para cada señal es Ia suma de las luminancias producidas por cada fuente de iluminación.
En una de las imágenes, Ia luminancia es Ia suma de Ia debida a Ia iluminación de base La, Ia debida a Ia iluminación adicional Lb y Ia del ambiente Lc no controlada (otros vehículos, alumbrado público, etc). Así pues Ia luminancia medida
L1 = La + Lb + Lc,
De forma análoga, para Ia otra imagen, Ia luminancia será debida a Ia iluminación base La y Ia del ambiente Ld. La luminancia medida será: L2 = La + Ld.
Como el sistema de sincronismo asegura que Ia diferencia entre las imágenes a procesar es mínima en cuanto a Ia iluminación ambiental, podemos asumir que:
U= U
Si restamos ambos niveles, conseguimos el valor de Ia luminancia diferencial correspondiente a Ia iluminación adicional.
ΔL= L1 - L2 = Lb
De esta forma se obtiene, un valor de luminancia que esta basado en unos focos cuyas condiciones de iluminación son conocidas y controladas en forma e intensidad, y que es independiente de otras fuentes externas de iluminación no controladas. Para realizar el procedimiento de Ia invención, se utiliza un dispositivo que, dispuesto sobre un vehículo, comprende:
- Al menos una cámara para Ia toma de imágenes.
- Un dispositivo de iluminación de base. - Un dispositivo de iluminación adicional.
- Un sistema de posicionamiento.
- Un sistema de registro y tratamiento de imágenes y datos.
- Un sistema de sincronismo.
Entre las ventajas que presenta Ia invención, podemos señalar: - No se basa en medidas puntuales, como las que pueden proporcionar retrorreflectómetros o luminancímetros.
- El análisis se realiza de forma automática para todas las señales que aparezcan en una escena.
- Las medidas se toman por medio de un vehículo en movimiento. - La medida se realiza para una fuente de luz de Ia que se conoce su fotometría y se controla su nivel de intensidad luminosa.
- La medida no está afectada por Ia existencia de otras fuentes de luz externa, del ambiente o similar.
- Permite analizar su estado de visibilidad, independientemente del nivel de retrorreflexión que Ia señal proporcione una vez instalada en Ia carretera.
- Funciona independientemente de que Ia señal sea retrorreflectante o internamente iluminada o de cualquier otro tipo.
Breve descripción de los dibujos
Para complementar Ia descripción que antecede, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de Ia invención, se va a proceder a realizar una descripción detallada de una realización preferida, en base a un juego de planos que se acompañan a esta memoria descriptiva y en donde, con carácter orientativo y no limitativo, se ha representado Io siguiente. La figura 1 muestra un vehículo equipado con el dispositivo de Ia invención, acercándose a una señal de trafico.
La figura 2 muestra el frontal del vehículo anterior con los dispositivos de iluminación adicional y de base. La figura 3 muestra el vehículo con Ia iluminación de base y Ia iluminación adicional encendidas.
La figura 4 muestra el vehículo con solo Ia iluminación de base encendida.
La figura 5 muestra, esquemáticamente en el tiempo, Ia determinación de Ia luminancia de dos señales de tráfico. En las anteriores figuras, las referencias numéricas se corresponden a las siguientes partes y elementos.
1. Conductor.
2. Panel de señalización.
3. Distancia entre el conductor y Ia señal. 4. Normal al panel de Ia señal 2.
5. Iluminación de base.
6. Estabilizador de Ia iluminación de base.
7. Iluminación adicional.
8. Ajuste y control de Ia iluminación adicional. 9. Sensor de intensidad luminosa.
10. Alumbrado publico.
11. Señal vertical de tráfico.
Descripción detallada de una realización preferida Como puede verse en Ia figura 1 , un conductor (1 ), a medida que circula por Ia carretera, va percibiendo Ia información mostrada en los distintos elementos de Ia señalización. Para un panel de señalización (2), que está en el ángulo de visión del conductor (1), a una distancia (3) y en un instante determinado, se definen un ángulo de entrada β formado entre el haz de luz incidente en Ia superficie luminosa en un punto y Ia normal (4) a dicha superficie en ese punto, y un ángulo de observación α formado por el haz de luz incidente en Ia superficie y Ia luz reflejada que llega a los ojos del conductor (1). A medida que el conductor se acerca a Ia señal estos ángulos van cambiando y Ia luminancia percibida por el observador varía.
La luminancia que proporciona una señal, especialmente si está compuesta por un material retrorreflectante, depende de diversos factores:
- Luz aportada. En caso de señales iluminadas internamente, Ia luz reflejada es independiente de Ia luz aportada, pero para materiales retrorreflectantes, cuanta más luz es aportada a Ia señal, más luz es reflejada. - Ángulos de entrada β y de observación α.
- Propiedades especiales del material. En particular Ia variación de Ia retrorreflexion con el ángulo de visualización respecto a Ia normal.
- La rotación de Ia señal sobre sus ejes (ángulos alabeo, cabeceo, caída).
Para el cálculo de Ia distancia del vehículo a Ia señal se empleará una técnica basada en el análisis de las imágenes, utilizando una sola cámara, si bien esto se puede hacer extensible a un conjunto de cámaras o bien emplear técnicas específicas de triangulación o estereovisión . El procedimiento utilizado en Ia presente realización, parte del análisis de Ia imagen por técnicas conocidas de visión artificial que permite determinar Ia posición de un objeto de interés sobre dicha imagen, a partir del tamaño de dicho objeto tal y como aparece en Ia imagen. Aplicado a diferentes imágenes de un mismo objeto, cuya cadencia es conocida gracias al sistema de sincronismo, es posible establecer una relación directa entre el tamaño real de Ia señal, el tamaño de
Ia señal en Ia imagen y Ia distancia a Ia señal. Tomando muestras de los tamaños del objeto en Ia imagen, así como las distancias relativas de las distintas imágenes a una elegida como referencia, es posible generar un conjunto de ecuaciones de transformaciones geométricas a partir de Ia cuales se puede determinar Ia distancia buscada y el tamaño del objeto.
Para realizar el procedimiento de determinación de Ia luminancia de Ia invención, se utiliza un dispositivo que, dispuesto sobre un vehículo, comprende al menos:
- Al menos una cámara digital para Ia toma de imágenes. Un dispositivo de iluminación de base. Un dispositivo de iluminación adicional.
Un sistema de posicionamiento.
Un sistema de registro y tratamiento de imágenes y datos.
Un sistema de sincronismo.
Cámaras
La presente invención tiene por objeto estudiar Ia luminancia percibida por el conductor. Por este motivo, se ha considerado Ia ubicación de al menos una de las cámaras en un sitio factible del vehículo que está cerca de Ia posición del ojo del conductor.
Las cámaras digitales, permiten representar las coordenadas de color de los objetos en una imagen definida como conjuntos de píxeles.
Normalmente Ia representación del color se hace por medio de las coordenadas R1G1B, (Rojo, Verde, Azul) aunque existen otros sistemas, por ejemplo en 1931 Ia comisión internacional de iluminación estableció el sistema XYZ o CIE
1931. En él, Ia componente Y representa Ia energía o luminancia del píxel y X y Z el color. Para sistemas de cámaras estándar (PAL, NTSC) se . han definido múltiples combinaciones para transformar el sistema RGB a XYZ, como es el caso de Ia norma
ITU.BT-601. De esta forma para obtener Ia luminancia de un objeto, bastará con hacer Ia transformación entre los sistemas y determinar el valor de Ia Y.
En el sistema utilizado en esta realización, y en función de Ia cámara, se aplicará una conversión como Ia descrita anteriormente (estándar) o bien una transformación no estándar que comprende los siguientes pasos: - Se selecciona un iluminante estándar definido por el organismo CIE.
- Se realiza un balance de blanco (véase documentación "Digital Color Imaging Handbook", Gaurav Sharma, ed. CRC PRESS, Boca Ratón, New York, Washington, D.C.).
Utilizando una carta de colores según Ia norma CIE 1931 obtener las coordenadas de color de rojo, verde y azul puros con Ia cámara.
- Utilizando una carta de colores obtener las coordenadas XYZ de color de rojo, verde y azul puros con un colorímetro según norma CIE 1931.
Obtener los coeficientes de conversión de color a nivel de gris a partir de ambas medidas. El vehículo tiene dos sistemas de iluminación, uno que corresponde a Ia iluminación base y otro que corresponde a Ia iluminación adicional. Estos dos sistemas tienen que ser adaptados para permitir una medida fiable. Ver figura 2.
Dispositivo de iluminación de base
En una realización preferida Ia iluminación de base (5) esta formado por las luces de cruce del vehículo, alimentadas por Ia batería, cuya tensión oscila dependiendo de su estado de carga, su grado de envejecimiento etc. Dado que Ia iluminación que estas luces proveen está directamente relacionada con Ia tensión de Ia batería, es necesario intercalar un estabilizador (6) que compense las oscilaciones en dicha tensión.
Dispositivo de iluminación adicional
En una realización preferida, Ia iluminación adicional (7) esta formada por focos externos al vehículo, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
- Debe proporcionar un nivel de iluminación constante durante Ia realización de Ia toma de datos, independientemente de las oscilaciones de Ia tensión de alimentación, de Ia temperatura de las lámparas de los focos externos, y del desgaste sufrido por las lámparas con el tiempo.
- En cada momento debe proporcionar un nivel de iluminación conocido.
- El nivel de iluminación debe poder ser ajustable para cada periodo concreto de toma de datos.
Por todo ello, es necesario un sistema de ajuste y control (8) de Ia iluminación adicional en lazo cerrado que asuma estas responsabilidades. Básicamente el funcionamiento de este sistema se puede resumir así:
- Mide Ia iluminación por medio de un sensor (9).
- La compara con un nivel deseado C, modifícable por el operador.
- Toma las decisiones en los diversos elementos de control. El mapa de intensidad luminosa proporcionado por los focos adicionales es conocido y controlado. Su intensidad luminosa es ajustada de manera que se evita perturbar Ia circulación de otros vehículos, evitando situaciones peligrosas en las que pueden incurrir otras patentes como las ya comentadas anteriormente. Los focos adicionales deben tener un tiempo de respuesta reducido. Esto se puede conseguir por medio de lámparas que sean suficientemente rápidas (por ejemplo a base de LED's) o con sistemas de obturación mecánica que permitan una variación brusca y controlada de Ia iluminación que se provee
El nivel de Ia intensidad de Ia iluminación que proporcionan los focos debe ser controlado y su distribución geométrica debe ser conocida.
El sistema descrito en Ia presente ejecución, permite realizar Ia toma de datos en movimiento sobre las vías de circulación. Para evitar perturbar a otros usuarios que circulan por Ia misma calzada, es necesario preservar las indicaciones respecto al diseño de focos y los niveles de iluminación máxima para cada ángulo emisor- observador que pueden ser admisibles, como por ejemplo los definidos en el Reglamento N0 8 de Ia Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa.
Sistema de registro y tratamiento de imágenes v datos El sistema comprende:
- Un dispositivo de almacenamiento digital.
- Un dispositivo que aplica unas ecuaciones de transformación que permiten obtener Ia luminancia de cada píxel a partir de sus valores característicos (escala de grises).
Sistema de posicionamiento El sistema comprende:
- Un dispositivo de posicionamiento geo-referenciado (GPS) y su correspondiente antena . - Un dispositivo de registro de información.
Sistema de sincronismo
El sistema comprende un dispositivo local de posicionamiento (a través del cuenta kilómetros del vehículo) que proporciona Ia distancia recorrida y un dispositivo que genera unos eventos en función de dicha distancia recorrida. El sistema de sincronismo permite ajustar Ia distancia desde un inicio a Ia que se toman las imágenes y el tiempo de retraso entre cada una de ellas.
El sistema de sincronismo debe ser tal que permita ajustar los tiempos de encendido y apagado de las luces con suficiente precisión como para eliminar los efectos subcíclicos de Ia iluminación pública. Si f es Ia frecuencia de Ia red
(normalmente 50 Hz en Europa) los efectos subcíclicos tienen una duración de
1/(2*n*f) n = 1..N. Por otro lado, dado que el dispositivo descrito es capaz de realizar Ia toma de imágenes en movimiento, Ia duración del tiempo de toma de cada imagen será suficientemente pequeño cómo para no alterar el tamaño de los objetos que aparecen en estas y además ser múltiplo de las frecuencias subcíclicas. El intervalo de tiempo entre las dos tomas sucesivas de imágenes de una misma señal con variación de Ia iluminación será;
Δt = p/(2*n*f) con n = 1..N y p = 1..P.
De esta forma, al ser "n" y "p" números enteros el momento de toma de cada imagen se producirá en el mismo punto de Ia onda de Ia tensión de alimentación de Ia red eléctrica, minimizando las diferencias en Ia iluminación ambiental no controlada.
El procedimiento general de operación es el siguiente. Un vehículo equipado con los dispositivos y sistemas antes descritos puede circular por Ia carretera y registrar diferentes secuencias de imágenes de varias señales situadas a Io largo de Ia misma. De cara a su mejor comprensión se utilizarán como ejemplo las señales verticales, siendo válido el procedimiento de Ia presente invención, para cualquier tipo de señal que sea objeto de estudio.
A medida que el vehículo se acerca a Ia señal (11), esta se observará desplazada en Ia imagen, y su tamaño irá aumentando hasta que desaparezca del campo visible para Ia cámara. El método que permite cancelar los efectos de Ia iluminación externa, como por ejemplo el del alumbrado público (10) consiste en tomar imágenes con distintos niveles de iluminación, por combinación de Ia iluminación de base (5) y de Ia iluminación adicional (7) del vehículo, obteniendo el valor de Ia luminancia diferencial, Io que cancela el efecto de Ia iluminación ambiental así como el de Ia iluminación de base del vehículo.
Como puede verse en Ia figura 3, en primer lugar se produce Ia toma de imágenes con Ia iluminación de base (5) y Ia iluminación adicional (7) encendidas. A continuación, con un intervalo de tiempo determinado por el dispositivo de sincronismo, se apaga u oculta Ia iluminación adicional (7) para obtener Ia segunda imagen tal como se ve en Ia figura 4.
El sistema de sincronismo establece los instantes de tiempo en los que se toman las dos imágenes correspondientes a los dos niveles de iluminación L1 y L2. Ver figura 5.
Por último, se almacenan los datos de localización, así como el tiempo del sistema de sincronismo.
Una vez descargados los datos, un programa automático por computador procesa las imágenes donde aparecen las señales verticales (11 ) y extrae Ia región correspondiente a dicha señal. Otro procedimiento automático calcula el nivel de luminancia a partir de una escala de grises. Finalmente se obtiene Ia luminancia diferencial a partir de L1 y L2.
La relación con el sistema de posicionamiento permite calcular Ia posición relativa de Ia imagen y Ia señal en Ia carretera. Serán evidentes para un experto en Ia materia una serie de modificaciones y variantes que sin apartarse de Ia esencialidad de Ia invención permita adaptar esta a las condiciones deseadas de operación. Así, el sistema de iluminación adicional, se ha descrito como un foco externo incorporado al vehículo, pero puede estar incluido dentro de los propios focos del vehículo con el control adecuado. No se han detallado aquellos procesos y dispositivos que, al ser convencionales, serán de sobra conocidos para el experto en Ia materia.

Claims

Reivindicaciones
1. Procedimiento de determinación de Ia luminancia de señales de tráfico caracterizado por comprender las siguientes etapas: a) Obtener una secuencia de imágenes, compuesta por al menos dos imágenes con niveles de iluminación diferentes. b) Extraer Ia región donde está Ia señal sobre Ia imagen. c) Calcular los valores de iuminancia de las señales. d) Obtener Ia diferencia de luminancia de Ia señal correspondiente a los dos niveles de iluminación.
2. Procedimiento de determinación de Ia luminancia de señales de tráfico de acuerdo con Ia reivindicación 1 , caracterizado por que Ia toma de las dos imágenes con niveles de iluminación diferentes se realiza con un intervalo de tiempo
Δt = p/(2*n*f)
siendo T Ia frecuencia de alimentación de Ia red de alumbrado publico y "n" y "p" números enteros.
3. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de trafico que, utilizando el procedimiento de las reivindicaciones anteriores, se caracteriza por comprender, montados sobre un vehículo; al menos una cámara para Ia toma de imágenes, un dispositivo de iluminación de base, un dispositivo de iluminación adicional, un sistema de posicionamiento, un sistema de registro y tratamiento de imágenes y datos, un sistema de sincronismo.
4. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de tráfico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que las cámaras para toma de imágenes son cámaras digitales.
5. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de trafico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que el dispositivo de iluminación de base (5) comprende las luces de cruce del vehículo con un sistema estabilizador (6).
6. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de trafico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que el dispositivo de iluminación adicional (7) comprende focos externos y un dispositivo de ajuste y control (8) trabajando en lazo cerrado que mediante unos sensores (9) de Ia intensidad luminosa mantiene constante un nivel de iluminación C modificable por un operador.
7. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de tráfico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que el sistema de posicionamiento comprende un dispositivo GPS.
8. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de tráfico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que el sistema de registro de imágenes y datos comprende; un dispositivo de almacenamiento digital, un dispositivo que aplica unas ecuaciones de transformación que permiten obtener Ia luminancia de cada píxel a partir de sus valores característicos.
9. Dispositivo para Ia determinación de Ia luminancia de señales de trafico de acuerdo con Ia reivindicación 3, caracterizado por que el sistema de sincronismo comprende un dispositivo local de posicionamiento a través del cuenta kilómetros de un vehículo sobre el que va instalado.
PCT/ES2008/000214 2008-02-12 2008-04-08 Procedimiento de determinación de la luminancia de señales de tráfico y dispositivo para su realización WO2009101219A1 (es)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL08761461T PL2244084T3 (pl) 2008-02-12 2008-04-08 Sposób ustalania luminacji znaków drogowych i urządzenie do jego realizacji
US12/866,888 US9171360B2 (en) 2008-02-12 2008-04-08 Method for determining the luminance of traffic signs and device for implementing same
EP08761461.6A EP2244084B1 (en) 2008-02-12 2008-04-08 Method for determining the luminance of traffic signs and device for implementing same
US14/265,747 US9171362B2 (en) 2008-02-12 2014-04-30 Method for determining the luminance of traffic signs and device for implementing same
US14/865,882 US20160247031A1 (en) 2008-02-12 2015-09-25 Determination procedure of the luminance of traffic signs and device for its embodiment
US15/394,939 US20170337436A1 (en) 2008-02-12 2016-12-30 Determination procedure of the luminance of traffic signs and device for its embodiment
US15/945,199 US10769458B2 (en) 2008-02-12 2018-04-04 Determination procedure of the luminance of traffic signs and device for its embodiment
US16/993,614 US20200372269A1 (en) 2008-02-12 2020-08-14 Determination procedure of the luminance of traffic signs and device for its embodiment

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES200800371A ES2306616B1 (es) 2008-02-12 2008-02-12 Procedimiento de determinacion de la luminancia de señales de trafico y dispositivo para su realizacion.
ESP200800371 2008-02-12

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/866,888 A-371-Of-International US9171360B2 (en) 2008-02-12 2008-04-08 Method for determining the luminance of traffic signs and device for implementing same
US14/265,747 Continuation US9171362B2 (en) 2008-02-12 2014-04-30 Method for determining the luminance of traffic signs and device for implementing same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009101219A1 true WO2009101219A1 (es) 2009-08-20

Family

ID=39869469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/ES2008/000214 WO2009101219A1 (es) 2008-02-12 2008-04-08 Procedimiento de determinación de la luminancia de señales de tráfico y dispositivo para su realización

Country Status (7)

Country Link
US (6) US9171360B2 (es)
EP (1) EP2244084B1 (es)
ES (1) ES2306616B1 (es)
HU (1) HUE025157T2 (es)
PL (1) PL2244084T3 (es)
PT (1) PT2244084E (es)
WO (1) WO2009101219A1 (es)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2306616B1 (es) 2008-02-12 2009-07-24 Fundacion Cidaut Procedimiento de determinacion de la luminancia de señales de trafico y dispositivo para su realizacion.
US9176057B2 (en) * 2010-02-04 2015-11-03 Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik Apparatus and method for measuring retroreflectivity of a surface
US9091628B2 (en) 2012-12-21 2015-07-28 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. 3D mapping with two orthogonal imaging views
WO2014131920A1 (es) * 2013-03-01 2014-09-04 Fundación Cidaut Procedimiento y dispositivo de medición y cálculo de parámetros colorimétricos de objetos iluminados y fuentes luminosas
US10172222B2 (en) * 2016-03-24 2019-01-01 International Business Machines Corporation Utility light malfunction determination
EE05852B1 (et) 2019-12-19 2023-04-17 Tallinna Tehnikaülikool Pinna valguse peegeldust iseloomustavate suuruste mõõtemeetod ja seade

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW242637B (es) * 1993-04-14 1995-03-11 Atochem Elf Sa
JP2000149195A (ja) 1998-11-06 2000-05-30 Sumitomo Electric Ind Ltd 走路環境認識装置およびそれを用いた安全運転支援装置並びに自動運転装置
JP2000353292A (ja) 1999-06-11 2000-12-19 Toshiba Corp 信号識別装置及びその方法
US6266442B1 (en) * 1998-10-23 2001-07-24 Facet Technology Corp. Method and apparatus for identifying objects depicted in a videostream
EP1580074A1 (fr) 2004-03-26 2005-09-28 Valeo Vision Procédé de détection d'une route mouillée et système d'éclairage mettant en oeuvre ce procédé
US20070216904A1 (en) 2001-06-07 2007-09-20 Facet Technology Corporation System for automated determination of retroreflectivity of road signs and other reflective objects
JP2008001970A (ja) 2006-06-26 2008-01-10 Tdk Corp バレルめっき装置、およびバレルめっき装置用の陰極装置
JP2008015970A (ja) * 2006-07-10 2008-01-24 Tokai Rika Co Ltd 光通信システム

Family Cites Families (128)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3636250A (en) 1964-02-26 1972-01-18 Andrew V Haeff Apparatus for scanning and reproducing a three-dimensional representation of an object
IT1126842B (it) 1979-12-21 1986-05-21 Autostrade Concessioni & Costr Retroriflettometro perfezionato a lettura diretta
US4348652A (en) 1980-09-29 1982-09-07 Robert R. Barnes Driver alert system
US4491923A (en) 1981-03-30 1985-01-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method and apparatus for extracting information from an object that is within a large interrogation zone
DE3138879A1 (de) * 1981-09-30 1983-04-14 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Verfahren zur erfassung photometrischer signale und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens
US4920385A (en) 1984-02-14 1990-04-24 Diffracto Ltd. Panel surface flaw inspection
US4721389A (en) 1985-04-18 1988-01-26 Potters Industries, Inc. Method and apparatus for measuring retroreflectivity of a reflective layer on a surface
US4726134A (en) 1986-11-21 1988-02-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Roadway sign
US5051906A (en) 1989-06-07 1991-09-24 Transitions Research Corporation Mobile robot navigation employing retroreflective ceiling features
CA2020748A1 (en) 1989-08-22 1991-02-23 Thomas F. Look Method and apparatus for machine reading of retroreflective vehicle identification articles
US5050327A (en) 1989-11-17 1991-09-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Retroreflective sign having improved legibility
FR2661248B1 (fr) * 1990-04-20 1994-11-18 France Etat Ponts Chaussees Procede et dispositif de mesure en continu et a lumiere ambiante de la retroflexion d'un marquage routier et du contraste.
US5274714A (en) 1990-06-04 1993-12-28 Neuristics, Inc. Method and apparatus for determining and organizing feature vectors for neural network recognition
GB9012667D0 (en) 1990-06-07 1990-08-01 Emi Plc Thorn Apparatus for displaying an image
DE69132760T2 (de) 1990-11-15 2002-07-11 Canon K.K., Tokio/Tokyo Farbbildverarbeitungsgerät und -verfahren
US5164785A (en) 1991-02-08 1992-11-17 Hopkins Manufacturing Corporation Headlight aiming apparatus and display
US5740274A (en) 1991-09-12 1998-04-14 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method for recognizing object images and learning method for neural networks
US5392365A (en) 1991-12-23 1995-02-21 Eastman Kodak Company Apparatus for detecting text edges in digital image processing
US5448484A (en) 1992-11-03 1995-09-05 Bullock; Darcy M. Neural network-based vehicle detection system and method
US5579471A (en) 1992-11-09 1996-11-26 International Business Machines Corporation Image query system and method
WO1994027408A1 (en) 1993-05-14 1994-11-24 Rct Systems, Inc. Video traffic monitor for retail establishments and the like
US5647058A (en) 1993-05-24 1997-07-08 International Business Machines Corporation Method for high-dimensionality indexing in a multi-media database
US7082426B2 (en) 1993-06-18 2006-07-25 Cnet Networks, Inc. Content aggregation method and apparatus for an on-line product catalog
US5696503A (en) 1993-07-23 1997-12-09 Condition Monitoring Systems, Inc. Wide area traffic surveillance using a multisensor tracking system
WO1995016234A1 (en) 1993-12-12 1995-06-15 Asp Solutions Usa, Inc. Apparatus and method for signal processing
US5533388A (en) 1994-02-23 1996-07-09 Kabushiki Kaisha Meidensha Apparatus for electromagnetically isolating an automobile
FR2718871B1 (fr) 1994-04-19 1996-06-07 Peugeot Procédé pour la reconnaissance automatique d'un panneau de signalisation routière, et dispositif pour la mise en Óoeuvre de ce procédé.
CA2190596C (en) 1994-05-19 2002-03-26 Theodore M. Lachinski Method for collecting and processing visual and spatial position information
US5530549A (en) 1994-05-24 1996-06-25 Spatialmetrix Corp. Probing retroreflector and methods of measuring surfaces therewith
EP0770246A4 (en) 1994-07-14 1998-01-14 Johnson Grace Company METHOD AND APPARATUS FOR COMPRESSING IMAGES
US5818640A (en) 1994-08-01 1998-10-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Sign illumination system and method
US5643476A (en) 1994-09-21 1997-07-01 University Of Southern California Laser system for removal of graffiti
US5802361A (en) 1994-09-30 1998-09-01 Apple Computer, Inc. Method and system for searching graphic images and videos
US5627915A (en) 1995-01-31 1997-05-06 Princeton Video Image, Inc. Pattern recognition system employing unlike templates to detect objects having distinctive features in a video field
US5699444A (en) 1995-03-31 1997-12-16 Synthonics Incorporated Methods and apparatus for using image data to determine camera location and orientation
US5991085A (en) 1995-04-21 1999-11-23 I-O Display Systems Llc Head-mounted personal visual display apparatus with image generator and holder
US6405132B1 (en) 1997-10-22 2002-06-11 Intelligent Technologies International, Inc. Accident avoidance system
US6526352B1 (en) 2001-07-19 2003-02-25 Intelligent Technologies International, Inc. Method and arrangement for mapping a road
US6451408B1 (en) 1995-06-29 2002-09-17 3M Innovative Properties Company Retroreflective article
DE19530008B4 (de) 1995-08-16 2005-02-03 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Beleuchtungseinrichtung für Fahrzeuge mit einer reflektierenden Umlenkvorrichtung
GB9601101D0 (en) 1995-09-08 1996-03-20 Orad Hi Tech Systems Limited Method and apparatus for automatic electronic replacement of billboards in a video image
GB2304960B (en) 1995-09-08 1997-11-05 Thor Daniel Hjaltason Illuminated sign and sign plate therefor
US5793034A (en) 1995-09-18 1998-08-11 Daedalus Enterprises, Inc. Target detection system utilizing multiple optical criteria
KR100224326B1 (ko) 1995-12-26 1999-10-15 모리 하루오 차량용 네비게이션장치
US5790691A (en) 1996-03-12 1998-08-04 The Regents Of The University Of Colorado Method and apparatus for robust shape detection using a hit/miss transform
US5893095A (en) 1996-03-29 1999-04-06 Virage, Inc. Similarity engine for content-based retrieval of images
US5983237A (en) 1996-03-29 1999-11-09 Virage, Inc. Visual dictionary
US5911139A (en) 1996-03-29 1999-06-08 Virage, Inc. Visual image database search engine which allows for different schema
US5812267A (en) 1996-07-10 1998-09-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optically based position location system for an autonomous guided vehicle
US6064768A (en) 1996-07-29 2000-05-16 Wisconsin Alumni Research Foundation Multiscale feature detector using filter banks
US6142871A (en) 1996-07-31 2000-11-07 Konami Co., Ltd. Apparatus, method and recorded programmed medium for simulating driving using mirrors displayed in a game space
US5757878A (en) 1996-08-16 1998-05-26 Analogic Corporation Detector arrangement for x-ray tomography system
US6011515A (en) 1996-10-08 2000-01-04 The Johns Hopkins University System for measuring average speed and traffic volume on a roadway
KR100189649B1 (ko) 1996-10-14 1999-06-01 신형인 타이어 트레드의 마모 평가 방법
US5852823A (en) 1996-10-16 1998-12-22 Microsoft Image classification and retrieval system using a query-by-example paradigm
US5784196A (en) 1996-10-28 1998-07-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Active/passive signature enhancer (APSE)
US5864630A (en) 1996-11-20 1999-01-26 At&T Corp Multi-modal method for locating objects in images
US5941944A (en) 1997-03-03 1999-08-24 Microsoft Corporation Method for providing a substitute for a requested inaccessible object by identifying substantially similar objects using weights corresponding to object features
CA2286141C (en) 1997-03-05 2007-10-09 Philip Anthony Gallagher Reflectivity measuring apparatus and method
US5949914A (en) 1997-03-17 1999-09-07 Space Imaging Lp Enhancing the resolution of multi-spectral image data with panchromatic image data using super resolution pan-sharpening
US6166813A (en) 1997-04-18 2000-12-26 Georgia Tech Research Corporation Retroreflectometer and method for measuring retroreflectivity of materials
US5950190A (en) 1997-05-13 1999-09-07 Aptek, Inc. Dynamic, self-modifying graphical user interface for relational database applications
US6141433A (en) 1997-06-19 2000-10-31 Ncr Corporation System and method for segmenting image regions from a scene likely to represent particular objects in the scene
JP2001517809A (ja) 1997-09-25 2001-10-09 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー 両用反射物品
JP2001518404A (ja) 1997-10-01 2001-10-16 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー エンボス加工された延伸ポリマーフィルム
US6036322A (en) 1997-12-01 2000-03-14 Reflexite Corporation Multi-orientation retroreflective structure
US6607412B2 (en) 1997-12-04 2003-08-19 Lance Mueller Illuminated sign and method for design
US6123263A (en) 1998-01-29 2000-09-26 Meta Holdings Corporation Hand held dataform reader having strobing ultraviolet light illumination assembly for reading fluorescent dataforms
US6141434A (en) 1998-02-06 2000-10-31 Christian; Andrew Dean Technique for processing images
US6134819A (en) 1998-02-11 2000-10-24 Mcclain; Ronald G. Portable illuminated traffic signal device
US6084595A (en) 1998-02-24 2000-07-04 Virage, Inc. Indexing method for image search engine
FR2775814B1 (fr) 1998-03-06 2001-01-19 Rasterland Sa Systeme de visualisation d'images tridimensionnelles realistes virtuelles en temps reel
JP4225599B2 (ja) 1998-03-09 2009-02-18 スリーエム カンパニー イメージ表示シートおよびイメージ表示システム
US6240424B1 (en) 1998-04-22 2001-05-29 Nbc Usa, Inc. Method and system for similarity-based image classification
US6567551B2 (en) 1998-04-27 2003-05-20 Canon Kabushiki Kaisha Image search apparatus and method, and computer readable memory
US6055490A (en) 1998-07-27 2000-04-25 Laser Technology, Inc. Apparatus and method for determining precision reflectivity of highway signs and other reflective objects utilizing an optical range finder instrument
US6463432B1 (en) 1998-08-03 2002-10-08 Minolta Co., Ltd. Apparatus for and method of retrieving images
US6253477B1 (en) 1998-09-23 2001-07-03 Hallmark Technologies, Inc. Retro-reflective sign
US6271840B1 (en) 1998-09-24 2001-08-07 James Lee Finseth Graphical search engine visual index
KR100284778B1 (ko) 1998-10-28 2001-03-15 정선종 내용기반 이미지 검색을 위한 고차원 색인구조의 삽입 방법
US6226636B1 (en) 1998-11-20 2001-05-01 Philips Electronics North America Corp. System for retrieving images using a database
US6502105B1 (en) 1999-01-15 2002-12-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Region-based image archiving and retrieving system
WO2000043910A1 (en) 1999-01-22 2000-07-27 Kent Ridge Digital Labs Method and apparatus for indexing and retrieving images using visual keywords
US6411953B1 (en) 1999-01-25 2002-06-25 Lucent Technologies Inc. Retrieval and matching of color patterns based on a predetermined vocabulary and grammar
EP1185106A4 (en) 1999-01-29 2006-07-05 Mitsubishi Electric Corp METHOD FOR ENCODING IMAGE CHARACTERISTICS AND IMAGE SEARCHING METHOD
US6778697B1 (en) 1999-02-05 2004-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Color image processing method and apparatus thereof
US6411215B1 (en) 1999-02-19 2002-06-25 J. Mitchell Shnier Optical methods for detecting the position or state of an object
US6358751B1 (en) 1999-05-12 2002-03-19 The Regents Of The University Of California Involvement of autoantigens in cardiac graft rejection
US6389417B1 (en) 1999-06-29 2002-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for searching a digital image
US6563959B1 (en) 1999-07-30 2003-05-13 Pixlogic Llc Perceptual similarity image retrieval method
US6594931B1 (en) 1999-08-19 2003-07-22 Jeffrey C. Barton Fluorescent illuminated sign assembly
US6584221B1 (en) 1999-08-30 2003-06-24 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method for image retrieval with multiple regions of interest
US6173231B1 (en) 2000-01-31 2001-01-09 Navigation Technologies Corp. Method and system for collecting data concerning thermal properties of roads for a geographic database and use thereof in a vehicle safety system
US6574616B1 (en) 2000-02-16 2003-06-03 Index Stock Imagery, Inc. Stochastic visually based image query and retrieval system
EP1126412B1 (en) 2000-02-16 2013-01-30 FUJIFILM Corporation Image capturing apparatus and distance measuring method
US6810135B1 (en) * 2000-06-29 2004-10-26 Trw Inc. Optimized human presence detection through elimination of background interference
US6643007B2 (en) 2000-07-12 2003-11-04 Tuan Le Apparatus for optical inspection of a working surface having a dynamic reflective spatial attenuator
DE60135891D1 (de) 2000-07-18 2008-11-06 Hewlett Packard Co Verbreitung der Positionsdaten und Positionsentdeckung
US6567103B1 (en) 2000-08-02 2003-05-20 Verity, Inc. Graphical search results system and method
US6891960B2 (en) * 2000-08-12 2005-05-10 Facet Technology System for road sign sheeting classification
US6476910B1 (en) 2000-08-29 2002-11-05 The Regents Of The University Of California Light scattering apparatus and method for determining radiation exposure to plastic detectors
US6382126B1 (en) 2000-09-28 2002-05-07 Craig Alan Findley Reflective and adhesive patch
US6507441B1 (en) 2000-10-16 2003-01-14 Optid, Optical Identification Technologies Ltd. Directed reflectors and systems utilizing same
US6678590B1 (en) * 2000-10-17 2004-01-13 Bbnt Solutions Llc Vehicle navigation system with vision system preprocessor using MPEG encoder
US6424914B1 (en) 2000-12-26 2002-07-23 American Gnc Corporation Fully-coupled vehicle positioning method and system thereof
JP3965999B2 (ja) 2001-02-02 2007-08-29 株式会社デンソー 車両の日射検出装置及びそれを用いた車両用空調装置
US6763046B2 (en) 2001-03-01 2004-07-13 Applied Optoelectronics, Inc. Method and system employing multiple reflectivity band reflector for laser wavelength monitoring
US6885767B1 (en) 2001-05-11 2005-04-26 Paul Howell Silhouetting apparatus and method
US6711280B2 (en) * 2001-05-25 2004-03-23 Oscar M. Stafsudd Method and apparatus for intelligent ranging via image subtraction
US6772062B2 (en) 2001-05-31 2004-08-03 The Regents Of The University Of California Intelligent ultra high speed distributed sensing system and method for sensing roadway markers for intelligent vehicle guidance and control
US6438130B1 (en) 2001-06-28 2002-08-20 Mellanox Technologies Ltd. Forwarding database cache
US6558021B2 (en) 2001-08-10 2003-05-06 Leotek Electronics Corporation Light emitting diode modules for illuminated signs
US6566710B1 (en) 2001-08-29 2003-05-20 National Semiconductor Corporation Power MOSFET cell with a crossed bar shaped body contact area
JP2003139838A (ja) 2001-10-30 2003-05-14 Mitsui & Co Ltd Gps測位システム
US6888622B2 (en) 2002-03-12 2005-05-03 Nissan Motor Co., Ltd. Method for determining object type of reflective object on track
US7298487B2 (en) * 2002-04-15 2007-11-20 Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik Method and apparatus for measuring light reflections of an object
WO2004046214A2 (en) 2002-10-15 2004-06-03 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Multiple catalyst system for olefin polymerization and polymers produced therefrom
US20040218910A1 (en) 2003-04-30 2004-11-04 Chang Nelson L. Enabling a three-dimensional simulation of a trip through a region
FI119831B (fi) * 2003-06-10 2009-03-31 Destia Oy Menetelmä ja laitteisto tiemerkinnän kuntotason määrittämiseksi
US20050021472A1 (en) 2003-07-25 2005-01-27 David Gettman Transactions in virtual property
US7590310B2 (en) 2004-05-05 2009-09-15 Facet Technology Corp. Methods and apparatus for automated true object-based image analysis and retrieval
JP4111198B2 (ja) 2004-06-29 2008-07-02 セイコーエプソン株式会社 画像検索システム、画像検索プログラムおよび記憶媒体、並びに画像検索方法
DE102004042676A1 (de) * 2004-09-01 2006-03-02 Conti Temic Microelectronic Gmbh Verfahren zur Ansteuerung einer elektrischen Lichtquelle durch Pulsweitenmodulation
US7295771B2 (en) * 2005-04-25 2007-11-13 Delphi Technologies, Inc. Method and apparatus for minimizing ambient illumination effects in a vision system
US7542610B2 (en) 2005-05-09 2009-06-02 Like.Com System and method for use of images with recognition analysis
US7483903B2 (en) 2005-08-17 2009-01-27 Yahoo! Inc. Unsupervised learning tool for feature correction
EP1976296A4 (en) 2006-01-20 2011-11-16 Sumitomo Electric Industries INFRARED IMAGING SYSTEM
ES2306616B1 (es) 2008-02-12 2009-07-24 Fundacion Cidaut Procedimiento de determinacion de la luminancia de señales de trafico y dispositivo para su realizacion.

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW242637B (es) * 1993-04-14 1995-03-11 Atochem Elf Sa
US6266442B1 (en) * 1998-10-23 2001-07-24 Facet Technology Corp. Method and apparatus for identifying objects depicted in a videostream
JP2000149195A (ja) 1998-11-06 2000-05-30 Sumitomo Electric Ind Ltd 走路環境認識装置およびそれを用いた安全運転支援装置並びに自動運転装置
JP2000353292A (ja) 1999-06-11 2000-12-19 Toshiba Corp 信号識別装置及びその方法
US20070216904A1 (en) 2001-06-07 2007-09-20 Facet Technology Corporation System for automated determination of retroreflectivity of road signs and other reflective objects
EP1580074A1 (fr) 2004-03-26 2005-09-28 Valeo Vision Procédé de détection d'une route mouillée et système d'éclairage mettant en oeuvre ce procédé
JP2008001970A (ja) 2006-06-26 2008-01-10 Tdk Corp バレルめっき装置、およびバレルめっき装置用の陰極装置
JP2008015970A (ja) * 2006-07-10 2008-01-24 Tokai Rika Co Ltd 光通信システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2244084A4

Also Published As

Publication number Publication date
US9171362B2 (en) 2015-10-27
US20100316252A1 (en) 2010-12-16
US9171360B2 (en) 2015-10-27
US10769458B2 (en) 2020-09-08
EP2244084A4 (en) 2011-06-29
US20180225531A1 (en) 2018-08-09
PL2244084T3 (pl) 2015-08-31
EP2244084A1 (en) 2010-10-27
US20170337436A1 (en) 2017-11-23
EP2244084B1 (en) 2015-01-21
ES2306616B1 (es) 2009-07-24
US20200372269A1 (en) 2020-11-26
US20140233850A1 (en) 2014-08-21
PT2244084E (pt) 2015-05-20
ES2306616A1 (es) 2008-11-01
HUE025157T2 (en) 2016-03-29
US20160247031A1 (en) 2016-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2306616B1 (es) Procedimiento de determinacion de la luminancia de señales de trafico y dispositivo para su realizacion.
ES2811339T3 (es) Dispositivo de iluminación para vehículo con presentación de información de asistencia a la conducción
US10565459B2 (en) Retroreflectivity measurement system
ES2361319T3 (es) Procedimiento y sistema para almacenar información de conducción de motocicletas.
ES2459748T3 (es) Sistema y método de formación de imágenes con cámara con desbloqueo periódico con un láser
ES2354786A1 (es) Equipo de auscultación automática de señales de tráfico y paneles.
ES2790412T3 (es) Dispositivo de iluminación para un automóvil para aumentar la posibilidad de reconocer un obstáculo
US20090177426A1 (en) Light Measurement Method and Apparatus
CN108700744A (zh) 信息显示装置
ES2717909T4 (es) Dispositivo y procedimiento para determinar la ubicación diferente de una cámara de grabación de imágenes
WO2014076324A1 (es) Procedimiento dinámico y dispositivo para medicion de la luminancia y retrorreflexion de las marcas viales y del balizamiento y obtencion de la forma, posición y dimensiones de las mismas
ES2905370T3 (es) Dispositivo y procedimiento para determinar un ángulo de visión de la imagen doble
ES2704327B2 (es) Método y sistema para mostrar información de realidad virtual en un vehículo
ES2286423T3 (es) Metodo para determinar la gama de visibilidad y metodo para detectar la presencia de niebla.
ES2813399T3 (es) Procedimiento implementado por ordenador para determinar una representación de un borde de una montura de gafas o una representación de los bordes de los cristales de unas gafas
ES2960133T3 (es) Sistema de adquisición de datos fotométricos con repetibilidad mejorada
Sielachowska et al. The Measurement Method of Light Distribution Emitted from Sports Facilities Using Unmanned Aerial Vehicles
Adrian A method for the design of tunnel entrance lighting
WO2014131920A1 (es) Procedimiento y dispositivo de medición y cálculo de parámetros colorimétricos de objetos iluminados y fuentes luminosas
KR102251641B1 (ko) 날씨감지 led발광형표지판
CN103900487A (zh) 一种可精确测量积雪深度的多功能灯箱
ES2358814B1 (es) Dispositivo para la medida de la retrorreflectividad en el infrarrojo cercano de superficies retrorreflectivas.
ES2233165B1 (es) Aparato y procedimiento para determinar automaticamente la iluminancia del flujo luminoso producido por los focos de un automovil.
Suway et al. Quantifying Retroreflective Materials Using Digital Imagery
Pityn et al. Windshield Glare from Bus Interiors

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08761461

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008761461

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12866888

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE