WO2009116515A1 - 自動ドア用センサ - Google Patents

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WO2009116515A1
WO2009116515A1 PCT/JP2009/055127 JP2009055127W WO2009116515A1 WO 2009116515 A1 WO2009116515 A1 WO 2009116515A1 JP 2009055127 W JP2009055127 W JP 2009055127W WO 2009116515 A1 WO2009116515 A1 WO 2009116515A1
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WO
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light
monitoring area
opening width
automatic door
width direction
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Application number
PCT/JP2009/055127
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English (en)
French (fr)
Inventor
佐々木 重明
和田 貴志
健司 西垣
Original Assignee
ナブテスコ株式会社
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Priority claimed from JP2008111287A external-priority patent/JP5436796B2/ja
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Priority to CA2715184A priority patent/CA2715184C/en
Priority to US12/918,411 priority patent/US8450678B2/en
Priority to RU2010134757/28A priority patent/RU2471208C2/ru
Priority to EP09721792.1A priority patent/EP2256523A4/en
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/10Detecting, e.g. by using light barriers
    • G01V8/20Detecting, e.g. by using light barriers using multiple transmitters or receivers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/70Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation
    • E05F15/73Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation responsive to movement or presence of persons or objects
    • E05F15/74Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation responsive to movement or presence of persons or objects using photoelectric cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/04Systems determining the presence of a target
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/13Type of wing
    • E05Y2900/132Doors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements

Definitions

  • the present invention relates to a sensor for an automatic door, and more particularly, to a sensor using a projector / receiver.
  • Two projectors are arranged at a large interval, and light is projected on both sides of a virtual center line passing through the center between the two projectors.
  • the monitoring area is provided in front of the opening of the automatic door, but in order to prevent unnecessary opening and closing of the automatic door, the monitoring area along the width direction of the opening depends on the width of the opening and the mounting height of the sensor. It is necessary to adjust the width dimension.
  • a shield is provided in a portion of the multi-dividing lens for projector that projects light in a direction where light is not projected, and light is not received of the multi-dividing lens for receiver. This is done by providing a shield at the part that collects light from the direction.
  • Patent Document 1 it is necessary to provide the shields one by one, and it takes time to assemble and construct them. Moreover, according to the technique of Patent Document 2, the monitoring area can be lost only on one side of the virtual center line, and the monitoring area cannot be set finely. In the technique of Patent Document 3, a large number of light projectors and light receivers must be prepared for the entire monitoring area, which increases costs. Further, when it is desired to detect a human body or an object only at a desired portion in the monitoring area, the control of each projector and light receiver becomes complicated, and it is difficult to freely set the monitoring area.
  • An object of the present invention is to provide an automatic door sensor that is easy to assemble and install at a low cost and that can freely set a monitoring area.
  • the automatic door sensor includes a light projecting unit and a light receiving unit.
  • the light projecting unit includes a plurality of light projectors that perform light projection on the monitoring area near the door. The light emitted from these projectors is deflected by the optical element in a direction perpendicular to the door opening width direction and the door opening width direction.
  • the light receiving unit includes a light receiver that receives light projected on the monitoring area.
  • a multi-segment lens is provided so that the light projected on the monitoring area is condensed on the light receiver.
  • a multi-segment lens is a combination of a plurality of lens portions.
  • a setting unit sets whether or not to cause each of the projectors to perform projection for each projector.
  • the control unit determines whether or not there is a person or an object in the monitoring area from the light reception state of the light receiver.
  • the control unit determines the presence or absence of a person or an object from the light reception state of the light receiver.
  • the monitoring area can be set finely according to the width of the opening and the mounting height of the sensor only by a simple operation of setting which projector is to be projected by the setting unit.
  • a plurality of the light receivers can be provided along at least the opening width of the door.
  • the setting unit sets whether or not to determine the presence or absence of a person or an object in the monitoring area from the light reception status of each light receiver according to the light projection status of each light projector. According to this configuration, since a plurality of light receivers are provided, the number of light projectors that project the light received by each light receiver is reduced, and finely adjusted according to the width of the opening and the mounting height of the sensor.
  • a monitoring area can be set, and the presence or absence of a human body or object is not determined based on the light reception status of the light receivers that receive light from non-projected light projectors. Can be prevented.
  • three or more projectors can be provided. If comprised in this way, since the area
  • a shielding plate can be provided between the projectors. If comprised in this way, it can prevent that lights other than the light which should originally inject into an optical element. That is, since it is possible to prevent light other than the light to be projected from the optical element from being projected, the monitoring area can be clearly set.
  • a plurality of the light receivers can be provided in at least the door opening width direction and the direction orthogonal to the door opening width direction. If comprised in this way, a monitoring area can be set finely also in the direction orthogonal to the door opening width direction.
  • the optical element of the light projecting unit may be any of a cylindrical lens, a toric lens, an optical system using a hologram, a slit, or a reflective mirror. When these are used, the light from the projector can be efficiently projected to a desired position in the monitoring area.
  • a plurality of the light receiving units can be provided.
  • the area monitored by each light receiving unit in the monitoring area is provided along a direction orthogonal to the door opening width direction. If comprised in this way, the monitoring area can fully be ensured in the direction orthogonal to a door opening width direction, without enlarging the height of the main body of an automatic door sensor.
  • the setting unit sets whether to determine whether or not there is a person or an object in the monitoring area based on the light reception state of the light receiving unit. Based on the setting of the setting unit, the control unit determines the presence or absence of a person or an object in the monitoring area from the light reception state of the light receiver.
  • An automatic door sensor includes a light projecting unit and a light receiving unit.
  • the light projecting unit includes a plurality of light projectors that perform light projection on the monitoring area near the door.
  • the optical element deflects the projection of these projectors in the door opening width direction or in a direction orthogonal to the door opening width direction.
  • the light receiving unit includes a light receiver that receives light projected on the monitoring area.
  • the light receivers are arranged one-dimensionally or two-dimensionally.
  • a multi-segment lens is provided so that the light projected on the monitoring area is condensed on the light receiver.
  • the multi-segment lens is a combination of a plurality of lenses in a direction orthogonal to the light deflection direction.
  • the control unit determines the presence or absence of a person or an object in the monitoring area from the light reception status of the light receiver.
  • this automatic door sensor In this automatic door sensor, light from a plurality of projectors is deflected by an optical element in a direction perpendicular to the door opening width direction or the door opening width direction, and orthogonal to the door opening width direction or the door opening width direction of the monitoring area. The light is projected at different locations. For example, reflected light from these locations is received by a light receiver arranged one-dimensionally or two-dimensionally through each lens portion of the multi-segment lens. Therefore, it is not necessary to arrange a large number of projectors and light receivers in a one-to-one relationship with the entire monitoring area, and the cost of the automatic door sensor can be reduced.
  • the control unit determines the presence or absence of a person or an object from the light reception status of the light receiver.
  • the presence / absence of a person or object in the monitoring area is determined by a setting unit set according to the light projecting status of each projector, the person or object in the monitoring area is determined by the output of the set light receiver. Whether or not exists. Therefore, for example, a monitoring area can be freely set such that only a specific place in the door opening width direction is monitored.
  • Shielding plates can also be provided between the projectors. If comprised in this way, it can prevent that lights other than the light which should originally inject into an optical element. That is, since it is possible to prevent light other than the light to be projected from the optical element from being projected, the monitoring area can be set clearly.
  • the optical element of the light projecting unit may be any of a cylindrical lens, a toric lens, an optical system using a hologram, a slit, or a reflective mirror. When these are used, the light from the projector can be efficiently projected to a desired position in the monitoring area.
  • a plurality of the light receiving parts can be provided.
  • the area monitored by each light receiving unit in the monitoring area is provided along a direction orthogonal to the door opening width direction. If comprised in this way, the monitoring area can fully be ensured in the direction orthogonal to a door opening width direction, without enlarging the height of the main body of an automatic door sensor.
  • a plurality of light projecting portions can be provided, and the light projecting range can be made movable in a direction orthogonal to the door opening width direction. If comprised in this way, a monitoring area can be expanded further in the direction orthogonal to the door opening width direction.
  • the automatic door sensor also includes a light projecting unit and a light receiving unit.
  • the light projecting unit includes a plurality of light projectors provided in a one-dimensional or two-dimensional manner in which light is projected to a monitoring area near the door.
  • the light projecting unit also includes a multi-divided lens in which a plurality of lenses are combined so that the light projection of these projectors is dispersed in the monitoring area in the door opening width direction or the direction orthogonal to the door opening width direction.
  • the light receiving unit includes a plurality of light receivers that receive the light projected on the monitoring area.
  • the light receiving unit also includes a plurality of optical elements for condensing the light in the direction orthogonal to the dispersion direction of the projected light among the light projected to the monitoring area to each of the light receivers.
  • the setting unit whether or not to determine the presence or absence of a person or an object in the monitoring area from the light reception status of each light receiver is set according to the light projection status of each light projector.
  • the control unit determines the presence or absence of a person or an object in the monitoring area from the light reception status of the light receiver.
  • a multi-segment lens is provided on the light projecting unit side, contrary to the above-described aspect.
  • the cost can be reduced similarly to the above-described embodiment, and the setting unit determines which light receiving signal of the light receiver determines the presence or absence of a human body or the like.
  • the monitoring area can be set freely with just this simple task. It is to be noted that the same deflection as described in the above-described embodiment is possible in this embodiment.
  • FIG. 1a It is a figure which shows the state which used the sensor for automatic doors of the 1st Embodiment of this invention for a certain automatic door. It is a figure which shows the state which used the sensor for automatic doors of the 1st Embodiment of this invention for the automatic door different from FIG. 1a. It is a front view of the sensor for automatic doors of FIG. It is a top view of the sensor for automatic doors of FIG. It is a figure which shows the detection area
  • the automatic door sensor 2 is attached to the automatic door 4 or the plain 6 of the 4a as shown in FIGS. 1a and 1b.
  • the automatic doors 4 and 4a are configured identically except that the heights are different.
  • the automatic doors 4 and 4a open and close the door opening between the fixed walls 8 and 8 arranged at intervals by the door panels 10 and 10 of both draws.
  • the door opening width is the same, and the height of the automatic door 4a is high. Is high.
  • the detection range 12 of the automatic door sensor 2 is set so as to detect the outer edge of the fixed walls 8 and 8 of the automatic door 4 as shown in FIG. 1a, the automatic door sensor 2 is added to the automatic door 4a shown in FIG.
  • the detection range 12 extends to the fixed walls 8 and 8 side of the automatic door 4a, and a person or an object is detected on the fixed walls 8 and 8 side that is not required to be detected. . In this case, it is necessary to narrow the detection range 12 to a necessary range, and the automatic door sensor 2 can easily adjust the detection range 12.
  • a plurality of, for example, four projectors 14a to 14d are provided in the center thereof. These projectors 14a to 14d emit, for example, infrared rays in a pulse shape having a predetermined cycle. These projectors 14a to 14d are arranged at a predetermined interval in the door opening width direction. Each of the projectors 14a to 14d has a planar shape having a certain length in each of the door opening width direction and the direction orthogonal to the door opening width direction, and the length in the direction orthogonal to the door opening width direction is the door opening width direction. The entire surface emits light. Note that light may be emitted in a planar shape with one light emitter, or a plurality of small-diameter light emitters may be arranged in a matrix to emit light in a planar shape.
  • a plurality of, for example, four lenses 16a to 16d are arranged as optical elements corresponding to these projectors 14a to 14d.
  • These lenses 16a to 16d are, for example, cylindrical lenses, and are arranged so that their optical axes form different angles with respect to the door opening width direction.
  • four light projecting regions 18a to 18d having, for example, a rectangular shape are formed on the reference surface, for example, the floor surface, by the light from the light projectors 14a to 14d.
  • These light projecting regions 18a to 18d are formed side by side along the door opening width direction, and are orthogonal to the height direction of the door panels 10a and 10a and the door opening width direction.
  • a toric lens can be used as an optical element.
  • an optical system that is formed by a surface relief hologram pattern and is configured to diffuse light by a refraction action by a randomly arranged micron-level surface structure can be used as an optical element. This surface structure has the same effect as the micro concave lens array.
  • the automatic door sensor 2 can be made thin.
  • a high-intensity infrared light projecting element can be used as the projectors 14a to 14d, and a slit that restricts the angle and position at which light is emitted can be used as the optical element.
  • the projectors 14a to 14d can be configured at low cost.
  • a concave reflecting mirror can be disposed as an optical element behind the projectors 14a to 14d. In this case, a complicated light projection area can be easily formed.
  • shielding plates 20 are provided between the projectors 14a and 14b, between 14b and 14c, between 14c and 14d, and on both sides of the two projectors 14a and 14d on the outside. These shielding plates 20 are for preventing each light from the projectors 14a to 14d from leaking to other than the corresponding one of the lenses 16a to 16d and malfunctioning.
  • These light projectors 14a to 14d and lenses 16a to 16d constitute a light projecting unit.
  • ⁇ Receivers are provided on both sides of the light projecting portion in the width direction of the door opening.
  • the right side of FIG. 2a there are three in the door opening width direction and three in the height direction of the door panels 10, 10 in the direction perpendicular to the door opening width direction.
  • nine light receivers 22a1 to 22a9 are arranged at positions close to the door along the direction orthogonal to the door opening width direction.
  • a total of nine light receivers 22b1 to 22b9 in a 3 ⁇ 3 matrix are arranged so as to be shifted in the vertical direction in the drawing so that the light receiving areas do not overlap. It is arranged at a position far from the door along the direction.
  • the light receivers on both sides of these projectors 14a to 14d are arranged so as to be shifted in the vertical direction in the figure so that the light receiving areas do not overlap. Are arranged. Note that the position and angle of the lens may be shifted instead of shifting the light receiver.
  • Multi-segment lenses 24a and 24b for condensing light from different positions in the door opening width direction on the same light receiver are disposed on the front surfaces of the right and left light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9, respectively.
  • the multi-divided lenses 24a and 24b are divided into four in the door opening width direction so as to correspond to the light projecting areas 18a to 18d described above, and the light reflected from the light projecting areas 18a to 18d is received by each light receiver 22a1. To 22a9 and 22b1 to 22b9.
  • the light receiving areas on the floor surface that generate the reflected light received by the respective light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 are indicated by circles in the respective light projecting areas 18a to 18d in FIG. These light receiving areas correspond to a total of nine light receiving areas 26a1 to 26a9 and light receivers 22b1 to 22b9 on the side far from the door opening corresponding to the light receivers 22a1 to 22a9 in the light projecting areas 18a to 18d. And a total of nine light receiving areas 26b1 to 26b9 on the side close to the door opening.
  • the light receivers 22a1 to 22a9 and the multi-divided lens 24a constitute one light-receiving unit, and the light receivers 22b1 to 22b9 and the multi-divided lens 24b constitute one light-receiving unit.
  • the light projectors and the light receivers are not provided one-to-one, and the number of the light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 is larger than the number of the light projectors 14a to 14d.
  • the projectors that receive the projection instruction signal from the projection switching unit 28 project light.
  • the light projection switching unit 28 can repeatedly supply the light projection instruction signals to all the light projectors 14a to 14d in order or repeatedly supply the light projection instruction signals to the light projectors selected from among the light projectors 14a to 14d. You can also.
  • the light projection switching unit 28 generates this light projection instruction signal in accordance with an instruction from the control unit 30.
  • Each of the light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 receives light from the corresponding light receiving regions 26a1 to 26a9 and 26b1 to 26b9 each time the light projectors 14a to 14d emit light one by one, and receives light as a light reception signal. Generate information.
  • the light reception information of the light receivers 22 a 1 to 22 a 9 and 22 b 1 to 22 b 9 selected by the light reception switching unit 32 is converted into digital light reception information by the A / D converter 34 and supplied to the control unit 30.
  • the light reception switching unit 32 sequentially selects the light reception information of all the light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 when any one of the light projectors 14a to 14d is projecting according to the instruction from the control unit 30. This is repeated according to an instruction from the control unit 30.
  • control unit 30 gives an instruction to the light projection switching unit 28. This instruction is performed based on the setting contents of the setting unit 44 in the control unit 30. Further, only the adopted digital light reception information is compared with the threshold value, but which digital light reception information is adopted is also set in the setting unit 44. Further, the threshold value described above is also set in the setting unit 44. These are set in the setting unit 44 via the wireless communication interfaces 48 and 50, the bus 40, and the communication interface 38 from a portable operation unit operated by the user, for example, the PDA 46.
  • the light receiving information generated by the light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 corresponding to the light receiving areas in the light projecting areas 18a and 18b is set by the setting unit 44 so as not to be compared with the threshold value. It may be set. Instead of not comparing with the threshold value, light may not be received.
  • FIG. 5a corresponds to the case where the height dimension of the automatic door is large as shown in FIG. 1b.
  • FIG. 5b shows the case where the sensor 2 is applied to an automatic door that is somewhat wider than the door opening of the automatic door shown in FIG.
  • a light projection instruction is given to all of the light projectors 14a to 14d so that 18d is formed.
  • the light receivers (light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9 when the light projectors 14a and 14d are projecting) receive light from the light receiving area outside the door opening width of the light projecting areas 18a and 18d.
  • the light receiving information of some of the light receivers) is set by the setting unit 44 so as not to be compared with the threshold value. Instead of not comparing with the threshold value, light may not be received.
  • FIG. 5C in the case of FIG. 5B, two light receiving areas 26a1, 26a4 and a light projecting area 18b on the side closer to the light projecting area 18b and far from the door opening in the light projecting area 18a. , 18c and the light receiving areas 26a1 to 26a3 on the side far from the door opening, and the light receiving information from the two light receiving areas 26a3 and 26a6 on the side near the light projecting area 18c and on the side far from the door opening in the light projecting area 18d.
  • the setting unit 44 so as not to be compared with the threshold value. Instead of not comparing with the threshold value, light may not be received. This is a case where the setting is made according to the passage condition for the door panels 10 and 10.
  • FIG. 6 shows how the control unit 30 controls the projectors 14a to 14d, the light receivers 22a1 to 22a9, and 22b1 to 22b9 according to the setting of the setting unit 44 described above, and how to determine the presence or absence of a human body or an object. It is the flowchart which showed whether to do.
  • the control unit 30 confirms the setting of the setting unit 44 and determines whether or not the projector 14a is instructed to project light (step S2). If the answer to this determination is yes, the projector 14a is instructed to switch so that the projector 14a emits light (step S4).
  • the light reception switching unit 32 is switched so that the light reception information of the light receiver 22a1 is input to the A / D converter 34 (step S6).
  • the control unit 30 waits for a period of time until the light reception information is stabilized, i.e., the time when the influence of the switching noise is eliminated (step S8), and the value obtained by A / D converting the light reception information of the light receiver 22a1 corresponds to the light projector 14a. Store (step S10).
  • the light reception switching unit 32 is switched so that the light reception information of the light receiver 22a2 is input to the A / D converter 34 (step S12).
  • the control unit 30 waits for a time until the received light information is stabilized, i.e., the time when the influence of the switching noise is eliminated (step S14), and the value obtained by A / D converting the received light information of the light receiver 22a2 corresponds to the projector 14a.
  • Store step S16.
  • the light reception information of each of the light receivers 22a3 to 22b8 is stored in the control unit 30 as corresponding to the projector 14a in order.
  • the light receiving switching unit 32 is switched (step S18), standby (step S20), and stored (step S22) with respect to the light receiver 22b9.
  • step S22 After step S22 or when the answer to the determination at step S2 is no, it is determined whether or not the projector 14b is instructed to project light (step S24). Therefore, if the answer to the determination in step S2 is no, the processes in steps S4 to S22 described above are not executed, and light reception information for the light projection region 18b is not collected.
  • step S34 After the light reception information of the light receiver 22b9 is stored in the control unit 30 as corresponding to the light projector 14b, or when the answer to the determination in step S24 is no, it is determined whether the light projection of the light projector 14c is instructed (step S34). ). When the answer to this determination is yes, the received light information of each of the light receivers 22a1 to 22b9 is stored in the control unit 30 in order as corresponding to the projector 14c in the same manner as described above. Following this, or if the answer to the determination in step S34 is no, it is determined whether or not the projector 14d is instructed to project light (step S36). When the answer to this determination is yes, the received light information of each of the light receivers 22a1 to 22b9 is stored in the control unit 30 in order as corresponding to the light projector 14d in the same manner as described above.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the processing performed when the control unit 30 receives data from the PDA 46. It is determined whether a setting value that is data has been received (step S42). In this case, the setting value of the setting unit 44 is updated (step S44), and this process is terminated. This process is also terminated if the answer to the determination in step S42 is no.
  • FIGS. 8a, 8b, 8c, and 8d schematically show setting values set in the setting unit 44, and FIGS. 8a and 8c relate to the projectors 14a to 14d.
  • Non-light emission is set.
  • 8b and 8d show part of the set values for the respective light receivers 22a1 to 22b9, that is, those related to the projector 14a, and it is set whether the light receiving information is adopted or not adopted.
  • set values for the other projectors 14b to 14d are also set, they are not shown.
  • 8a and 8b show cases corresponding to FIG. 5a
  • FIGS. 8c and 8d show cases corresponding to FIG. 5b.
  • the automatic door sensor 2 it is possible to arbitrarily select whether to determine the presence or absence of a human body or the like based on which of the light projector to project and the light reception information of the light receiver according to the setting of the setting unit 44. Thus, it is possible to easily cope with automatic doors having different heights, and it is possible to easily cope with a desired passage situation as shown in FIG. 5c. Further, it is not necessary to equalize the number of projectors used and the number of light receivers. With this automatic door sensor 2, the number of projectors can be reduced, and the cost can be reduced.
  • or 14d since each light projector 14a thru
  • the light projection of the projectors 14a and 14d is sent to the setting unit 44. It is stopped by the setting, and the light projection to the light projection areas 18a and 18d is stopped.
  • the control unit 30 it is determined whether or not the projector 14a is instructed to project in step S2 shown in FIG. 6. If the answer to this determination is yes, the projector 14a projects in step S4. Then, the projection switching unit 28 is instructed to switch.
  • a value obtained by A / D converting the light reception information of the light receiver 122 is stored in the control unit 30 as corresponding to the light projector 14a, and then it is determined whether or not the light projection of the light projector 14b indicated in step S24 is instructed. Thereafter, the same operation is performed for the other projectors 14b to 14d. Then, among the digital light reception information stored in the control unit 30 corresponding to each of the projectors 14a to 14d, the light reception information adopted by the setting unit 44, in the case of FIG. 11, from the light reception information corresponding to the projectors 14b and 14c, etc. Determine if exists.
  • a light receiving section is formed by four planar light receivers 222a to 222d and four lenses 216a to 216d arranged as optical elements in front of these.
  • a planar light receiver may be configured by arranging a plurality of small-diameter light receivers.
  • the light receivers 222a to 222d have a planar shape that is long in the height direction of the door panels 10 and 10, and are arranged in a line along the door opening width direction. Then, by adjusting the direction and inclination of the lenses 216a to 216d, as shown in FIG. 13, four light receiving areas 226a to 226d that respectively cover the four combined light projecting areas 218 are formed.
  • step S56 the setting of the setting unit 44 is confirmed, and the light reception switching unit 32 is switched so that the light reception information of the light receiver 222b is input from the A / D converter 34 (step S58).
  • step S60 it waits for a time until the light reception information is stabilized (step S60), and instructs the light projection switching unit 28 to switch so that the light projector 214a emits light according to the setting of the setting unit 44 (step S62).
  • step S62 the digital light reception information obtained by A / D converting the light reception information of the light receiver 222b is stored in the control unit 30 as corresponding to the light receiver 222b, and the other projectors 214b to 214r are similarly processed.
  • step S74 it is determined whether an object or the like exists. If the answer to this determination is yes, an opening signal is output to the door controller 42 (step S76). Thereby, the door panels 10 and 10 are opened, and the process is executed again from Step S46. Even if the answer to the determination in step S74 is no, the process is executed again from step S46. Therefore, for example, as shown in FIG.
  • the automatic door sensor 2c corresponds to the automatic door sensor 2b according to the third embodiment in which the light projecting portions are arranged on both sides of the light receiving portion.
  • the two light projecting portions are nine in the door opening width direction and nine in the height direction of the door panels 10 and 10 in the direction orthogonal to the door opening width direction, for example, in the case of unweighted, a total of 81 light projectors 314a1 to 314a81 and 314b1 to 314b81, respectively.
  • twelve light receivers 322a to 322l are arranged along the door opening width direction, and each is in a direction orthogonal to the door opening width direction, for example, in the height direction of the door panels 10 and 10 when there is no weight. It has a long surface. Twelve lenses 316a to 316l are arranged as optical elements in front of the light receivers 322a to 322l, corresponding to these. Accordingly, as shown in FIG. 18, a total of twelve light receiving regions 326a to 326l are formed along the door opening width direction.
  • the light receiving areas 326a to 326l include three light projecting areas in the form of a matrix of 3 in the door opening width direction and 18 in the direction perpendicular to the door opening width direction, that is, 3 ⁇ 18.
  • the directions and inclinations of the lenses 316a to 316l are determined.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2c is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG.
  • the automatic door sensor 2c also operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and light projectors is different, and therefore description of the operation is omitted. Since the automatic door sensor 2c has a large number of light projecting elements and light receiving elements, it can detect a human body or the like with high resolution, and, similarly to the automatic door sensor 2b, a standby time (a time enough to eliminate the influence of switching noise). Therefore, even if a large number of projectors are used, the time required for detecting the presence or absence of a human body does not increase.
  • the automatic door sensor 2d has a light projecting portion at the center and light receiving portions on both sides thereof.
  • a plurality of, for example, twelve planar light projectors 414a to 414l are arranged vertically along the door opening width direction.
  • lenses 416a to 416l are arranged as optical elements, respectively.
  • a total of 16 light projecting regions 418a to 418l are formed along the door opening width direction.
  • These light projecting areas 418a to 418l are formed on the floor surface so as to be orthogonal to the door opening width direction.
  • the light receiving unit has planar light receivers 422a and 422b, respectively. These are horizontally long, that is, formed long in the door opening width direction, and are arranged so as not to overlap. Multi-divided lenses 424a and 424b divided into four are arranged on the front surfaces of the light receivers 22a and 22b in the same manner as the multi-divided lenses 24a and 24b. As a result, as shown in FIG. 20, four light receiving regions 426b by the light receiver 422b are formed in the vicinity of the door opening along the door opening width direction, and the light receiving device 422a is separated from the door opening along the door opening width direction. The four light receiving regions 426a are formed. In these light receiving areas 426a and 426b, projector areas 418a to 418l are arranged so as to overlap each other.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2d is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG. Since the automatic door sensor 2d operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and projectors is different, the description of the operation is omitted.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2e is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG. Since this automatic door sensor 2e operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and projectors is different, description of the operation is omitted. Note that, by performing the same operation as that of the automatic door sensor 2b, the total waiting time (the time to eliminate the influence of switching noise) is shortened. Therefore, even if a large number of projectors are used, the time required for detection is long. None become.
  • FIG. 23a to FIG. 24 show an automatic door sensor 2f according to a seventh embodiment.
  • the automatic door sensor 2f eight light projectors 614a to 614h are provided in the light projecting unit, and lenses 616a to 616h are disposed as optical elements in front of these light projectors. Accordingly, as shown in FIG. 24, eight light projecting regions 618a to 618h are formed along the door opening width direction.
  • three light receivers 622a1 to 622a3 and 622b1 to 622b3 arranged in a row are arranged so as to be shifted in the vertical direction in the drawing so that the light receiving regions do not overlap with each other.
  • the door panels 10 and 10 are arranged with their positions shifted in the height direction.
  • Multi-division lenses 624a and 624b in front of them are divided into eight according to the number of projectors 614a to 614h.
  • the multi-segment lenses 624a and 624b are arranged so that the light receiving areas 626a1 to 626a3 and 626b1 to 626b3 formed by the light receivers 622a1 to 622a3 and 622b1 to 622b3 overlap with each of the light projecting areas 618a to 618h. Tilt is set.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2f is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG.
  • the automatic door sensor 2f Since the automatic door sensor 2f operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and projectors is different, description of the operation is omitted. Note that, by performing the same operation as that of the automatic door sensor 2b, the total waiting time (the time to eliminate the influence of switching noise) is shortened. Therefore, even if a large number of projectors are used, the time required for detection is long. None become.
  • nine light receivers 722a1 to 722a9 and 722b1 to 722b9 each receiving spot light are three in the door opening width direction and in a direction orthogonal to the door opening width direction, for example, weightlessness.
  • three matrix bodies are formed by arranging three in the height direction of the door panels 10 and 10. These two matrix bodies are arranged with their positions shifted in the direction orthogonal to the door opening width direction, for example, in the height direction of the door panels 10 and 10 when there is no weight.
  • Multi-divided lenses 724a and 724b are arranged in front of these nine light receivers 722a1 to 722a9 and 722b1 to 722b9, and three in the light projecting areas 718a to 718h are orthogonal to the door opening width direction, respectively. A total of nine light receiving regions 726a1 to 726a9 and 726b1 to 726b9 are provided in the direction. Since the circuit configuration of the automatic door sensor 2g is the same as that in the block diagram shown in FIG. 4 except that the number of light receivers and projectors is different, detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 27A to FIG. 28 show an automatic door sensor 2h according to the ninth embodiment.
  • the light projecting unit has four planar light projectors 814a to 814d. These projectors 814a to 814d are arranged along the height direction of the door panels 10 and 10 so that the length direction thereof is along the door opening width direction.
  • lenses 816a to 816d are arranged as optical elements.
  • rectangular light projecting areas 818a to 818d each having a length along the door opening width are arranged on the floor surface in a direction perpendicular to the door opening width direction.
  • each of the 12 spot light receiving light receivers 822a1 to 822a12 and 822b1 to 822b12 has six in the door opening width direction and a direction orthogonal to the door opening width direction, for example, in the case of no weighting.
  • Two door panels 10 and 10 are arranged in a matrix in the height direction. These light receiving parts are arranged on both sides of the light projecting part.
  • multi-segment lenses 824a and 824b light in a direction orthogonal to the door opening width direction, for example, in the height direction of the door panels 10 and 10 when there is no weight. Is divided into four so as to be distributed.
  • the light receiving areas 826a1 to 826a12 formed by the light receivers 822a1 to 82a12 and the light receiving areas 826b1 to 826b12 formed by the light receivers 822b1 to 822b12 are included in the respective light projecting areas 818a to 818d. Are arranged to be arranged.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2h is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG. Since the automatic door sensor 2h operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and projectors is different, description of the operation is omitted. Note that, by performing the same operation as that of the automatic door sensor 2b, the total waiting time (the time to eliminate the influence of switching noise) is shortened. Therefore, even if a large number of projectors are used, the time required for detection is long. None become.
  • FIG. 29a and FIG. 29b show an automatic door sensor 2i of the tenth embodiment.
  • This automatic door sensor 2i is the same as the automatic door sensor 2 of the first embodiment.
  • the single light receiving unit instead of three 18 light receivers 922a to 922r in the door opening width direction and in the door opening width direction.
  • six door panels 10 and 10 are arranged in a matrix in the height direction. Since other configurations are the same as those of the automatic door sensor 2 of the first embodiment, the same portions are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • This also forms a light projecting area and a light receiving area as shown in FIG.
  • FIG. 30a to 31 show an automatic door sensor 2j according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • this automatic door sensor 2j as shown in FIG. 30a, a plurality of, for example, eight light projectors 914a to 914h are provided in the door opening width direction and the direction orthogonal to the door opening width direction is set, for example, as shown in FIG.
  • two door panels 1 and 10 are arranged in a matrix in the height direction.
  • cylindrical lenses 916a to 916h are arranged as optical elements.
  • the projectors 914a to 914d close to the door panels 10 and 10 and the corresponding cylindrical lenses 916a to 916h are independent of each other around the rotation shafts 1000a and 1000b arranged horizontally along the door opening width direction as shown in FIG. 30b. It is formed to be freely rotatable. Therefore, the projectors 914e to 914h, the projection areas 918e to 918h formed by the lenses 916e to 916h, and the projector areas 918a to 914d and the projection areas 918a to 918d formed by the cylindrical lenses 916a to 916d are each independently a door. It is possible to move in a direction orthogonal to the width direction. Alternatively, the light projecting areas 918a to 918d may be fixed and only the light projecting areas 918e to 918h may be movable without providing the rotating shaft 1000b.
  • multi-segment lenses 24a and 24b are respectively arranged on the front surfaces of the right and left light receivers 22a1 to 22a9 and 22b1 to 22b9.
  • the light receivers 22b1 to 22b9 and the multi-segment lens 24b are formed so that the rotation shafts 1000b and 1002b can rotate in synchronization with the rotation shaft 1002b provided in the same manner as the rotation shaft 1000b.
  • 22a9 and the multi-segment lens 24a are formed so that the rotary shafts 1000a and 1002a can rotate in synchronization around a rotary shaft 1002a provided in the same manner as the rotary shaft 1000a.
  • the light receiving areas 926a1 to 926a9 formed corresponding to the light receivers 22a1 to 22a9 are within the light projecting areas 918a to 918d even if the light projecting areas 918a to 918d move in the direction orthogonal to the door opening width. It is formed.
  • the light receiving areas 926b1 to 926b9 formed corresponding to the light receivers 22b1 to 22b9 are within the light projecting areas 918e to 918h even if the light projecting areas 918e to 918h move in the direction orthogonal to the door opening width. Formed.
  • the circuit configuration of the automatic door sensor 2g is the same except for the difference in the number of light receivers and projectors in the block diagram shown in FIG. Since the automatic door sensor 2g operates in the same manner as the automatic door sensor 2 except that the number of light receivers and projectors is different, description of the operation is omitted. By performing the same operation as that of the automatic door sensor 2a, the total waiting time (the time when switching noise is not affected) is shortened. Therefore, even if a large number of projectors are used, the time required for detection is long. None become.

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Abstract

【課題】 低コストでありながら、自由に検知エリアを設定することができる。 【解決手段】 投光器(14a-14d)が循環して投光し、レンズ(16a-16d)が、投光をドアの開口幅方向に直交する方向に偏向させる。投光された光を多分割レンズ(24a、24b)を介して受光器(22a1-22a9、22b1-22b9)が受光する。各投光部に投光を行わせるか否かが、投光器ごとに設定部(44)によって設定される。制御部(30)が、受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する。

Description

自動ドア用センサ
 本出願は、2008年3月19日に出願された日本国特許出願2008-71147号、2008年4月22日に出願された日本国特許出願2008-111287号、2008年4月23日に出願された日本国特許出願2008-112498号、2008年4月28日に出願された日本国特許出願2008-117259号及び2008年5月12日に出願された日本国特許出願2008-124541号を、援用によって含んでいる。
 本発明は、自動ドア用センサに関し、特に、投受光器を使用したものに関する。
 投受光器を用いた自動ドア用センサには、少ない数の投光器、受光器を使用しながら、監視エリア内を多数のスポット光で監視するものがある。例えば特許文献1に開示されている自動ドア用センサでは、多分割レンズを用いて投光器からの光を監視エリアの異なる位置に投光させ、これらの位置からの反射光を、別の多分割レンズを用いて受光器に集光させている。特許文献2では、2つの投光器を並べて配置し、これら投光器からの光が2分割された分割レンズの2つのレンズ部分それぞれの中心を通るように、かつ2つのレンズ部分の中心間の距離よりも大きい間隔で2つの投光器を配置し、2つの投光器の間の中央を通る仮想中心線の両側にそれぞれ投光している。監視エリアは、自動ドアの開口部の前方に設けられるが、自動ドアの不要な開閉を防止するため、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、開口部の幅方向に沿う監視エリアの幅寸法を調整する必要がある。この調整は、特許文献1では、投光器用多分割レンズのうち光を投光したくない方向に光を投光する部分に遮蔽体を設け、受光器用多分割レンズのうち光を受光したくない方向からの光を集光する部分に遮蔽体を設けることによって行っている。特許文献2の技術では、仮想中心線の両側のいずれか投光したくない方向に投光できる投光器をオフして、監視エリアを消失させている。特許文献3に開示されているセンサでは、監視エリア内にマトリックス状に投光が可能なように多数の発光素子、すなわち投光器をマトリックス状に配置し、これら投光器が監視エリアに投光した光をそれぞれ受光するように、各投光器に対応させてマトリックス状に多数の受光素子、すなわち受光器を配置してある。一列の投光器を投光させたとき、この一列のうち所望の投光器に対応する受光器を含む受光器の行を受光可能として、所望の位置で人体等を検知可能としている。
実用新案登録第3004867号 特開2000-304869号公報 特開2007-271537号公報
 特許文献1の技術によれば、いちいち遮蔽体を設けなければならず、その組み立てや施工に手間が掛かる。また、特許文献2の技術によれば、仮想中心線の片側いずれかにおいて監視エリアを喪失させることができるだけであり、監視エリアをきめ細かく設定することができない。特許文献3の技術では、監視エリア全体に対して、それぞれ多数の投光器と受光器とを準備しなければならず、コストが高くなる。また、監視エリア内の所望の部分でのみ人体や物体の検知を行いたい場合には、各投光器と受光器との制御が複雑になり、自由に監視エリアを設定することが困難である。
 本発明は、低コストでありながら、組み立てや施工が容易であって、しかも自由に監視エリアを設定することができる自動ドア用センサを提供することを目的とする。
 本発明の一態様の自動ドア用センサは、投光部と受光部とを備えている。投光部は、ドア近傍の監視エリアに対して投光を循環して行う複数の投光器を備えている。これら投光器の投光をドアの開口幅方向及びドア開口幅方向に直交する方向に光学素子が偏向させる。受光部は、前記監視エリアに投光された光を受光する受光器を備えている。さらに、前記監視エリアに投光された光を前記受光器に集光するように多分割レンズが設けられている。多分割レンズは、複数のレンズ部分が組み合わされたものである。前記各投光器に投光を行わせるか否かを、前記投光器ごとに設定部が設定する。前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を制御部が判断する。
 この自動ドアセンサでは、複数の投光器からの光が光学素子によって、ドアの開口幅方向に直交する方向に偏向されて、監視エリアのドアの開口幅方向の異なる場所に投光される。これらの場所からの例えば反射光が、多分割レンズの各レンズ部分を介して受光器で受光される。この受光器の受光状況から人または物体の有無を制御部が判断する。実際には、設定部によって投光を行うと設定された投光器のみが投光する。従って、ドア開口幅方向の特定の場所のみを監視することができる。設定部によっていずれの投光器を投光させるか設定するという簡単な作業のみで、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、きめ細かく監視エリアを設定することができる。
 前記受光器は、少なくとも前記ドアの開口幅に沿って複数設けることができる。前記設定部は、前記各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、前記各投光器の投光状況に応じて設定される。この構成によれば、複数の受光器が設けられているので、各受光器が受光する光を投光する投光器の数が少なくなり、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、きめ細かく監視エリアを設定することができ、さらに受光器のうち、投光していない投光器からの光を受光する受光器の受光状況に基づいて人体や物体の有無の判断は行われないので、誤検知を防止することができる。
 さらに、前記投光器は、3つ以上設けることもできる。このように構成すると、各投光器が投光する領域を細かくすることができるので、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、きめ細かく監視エリアを設定することができる。
 或いは、前記各投光器の間には、遮蔽板を設けることもできる。このように構成すると、光学素子に、本来入射すべき光以外の光が入射することを防止できる。すなわち、光学素子から投光されるべき光以外の光が投光されることを防止できるので、監視エリアを明確に設定することができる。
 或いは、前記受光器は、少なくともドア開口幅方向及びドア開口幅方向に直交する方向に複数設けることができる。このように構成すると、ドア開口幅方向に直交する方向にも細やかに監視エリアを設定することができる。
 投光部の光学素子は、シリンドリカルレンズ、トーリックレンズ、ホログラムを利用した光学系、スリットまたは反射型ミラーの何れかとすることもできる。これらを使用すると、投光器からの光を監視領域の所望の位置に効率よく投光することができる。
 上述した態様において、前記受光部を複数設けることができる。この場合、前記監視エリア中の前記各受光部が監視するエリアは、前記ドア開口幅方向に直交する方向に沿って設けられる。このように構成すると、自動ドアセンサの本体の高さを大きくすることなく、ドア開口幅方向に直交する方向に監視エリアを充分に確保することができる。
 上述した態様において、前記受光器を、少なくとも前記ドア開口幅方向に複数設けることができる。この場合、前記投光部は、前記多分割レンズの分割部分に対する受光幅内に複数の前記投光器から投光が行われるように設けられている。このように構成すると、例えば複数の投光器からの光がそれぞれ異なる監視エリアで反射した光を1台の受光器で受光することが可能になるので、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、ドア開口幅方向にきめ細かくエリアを設定することができる。
 本発明の他の態様の自動ドアセンサも、投光部と受光部とを備えている。投光部は、ドア近傍の監視エリアに対し投光が行われる投光器と、この投光器の投光が前記監視エリアに分散されるように複数のレンズが組み合わされた多分割レンズとを、備えている。受光部は、前記監視エリアに投光された光を受光する複数の受光器と、前記監視エリアに投光された光のうち、ドア開口幅方向及びドア開口幅方向に直交する方向に沿った光を、前記各受光器へ集光する複数のレンズとを、備えている。前記受光部の受光状況に基づき前記監視エリア内への人または物体の有無の判断が行われるか否かを設定部が設定する。この設定部の設定に基づいて前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を制御部が判断する。
 この態様では、上述した態様と反対に、投光部側に多分割レンズが設けられている。それ以外は、上述した態様と同じであるので、上述した態様と同様に、設定部によっていずれの投光器を投光させるか設定するという簡単な作業のみで、開口部の幅やセンサの取付高さに応じて、きめ細かく監視エリアを設定することができる。なお、上述した態様で述べたのと同様な偏向が、この態様においても可能である。
 本発明の別の態様の自動ドア用センサは、投光部と受光部とを備えている。投光部は、ドア近傍の監視エリアに対して投光を循環して行う複数の投光器を備えている。これら投光器の投光をドア開口幅方向またはドア開口幅方向に直交する方向に光学素子が偏向させる。受光部は、前記監視エリアに投光された光を受光する受光器を備えている。受光器は、一次元または二次元状に配置されている。さらに、前記監視エリアに投光された光を前記受光器に集光するように多分割レンズが設けられている。多分割レンズは、投光の偏向方向と直交する方向に複数のレンズが組み合わされたものである。設定部には、各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、各投光器の投光状況に応じて設定される。この設定部の設定に応じて制御部が、受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する。
 この自動ドア用センサでは、複数の投光器からの光が光学素子によって、ドア開口幅方向またはドア開口幅方向に直交する方向に偏向されて、監視エリアのドア開口幅方向またはドア開口幅方向に直交する方向の異なる場所に投光される。これらの場所からの例えば反射光が、多分割レンズの各レンズ部分を介して一次元または二次元状に配置された受光器で受光される。従って、監視エリアの全域に対して1対1の関係で投光器及び受光器を多数配置する必要がなく、自動ドア用センサのコストを低減させることができる。この自動ドア用センサでは、受光器の受光状況から人または物体の有無を制御部が判断する。実際には、各投光器の投光状況に応じて設定される設定部によって前記監視エリア内の人または物体の有無の判断を行うと設定された受光器の出力によって、監視エリア内に人または物体が存在するか否か判断される。従って、例えばドア開口幅方向の特定の場所のみを監視するというように自由に監視エリアを設定することができる。
 前記各投光器の間には、遮蔽板を設けることもできる。このように構成すると、光学素子に、本来入射すべき光以外の光が入射することを防止できる。すなわち、光学素子から投光されるべき光以外の光が投光されることを防止できるので、監視エリアを明確に設定することができる
 投光部の光学素子は、シリンドリカルレンズ、トーリックレンズ、ホログラムを利用した光学系、スリットまたは反射型ミラーの何れかとすることもできる。これらを使用すると、投光器からの光を監視領域の所望の位置に効率よく投光することができる。
 或いは、前記受光部を複数設けることができる。この場合、前記監視エリア中の前記各受光部が監視するエリアは、前記ドア開口幅方向に直交する方向に沿って設けられる。このように構成すると、自動ドアセンサの本体の高さを大きくすることなく、ドア開口幅方向に直交する方向に監視エリアを充分に確保することができる。
 更に、前記受光部の少なくとも1つは、可動できるものとすることができる。このように構成すると、ドア開口幅方向に直交する方向に、監視エリアを拡大することができる。
 これに加えて、投光部も複数設け、ドア開口幅方向に直交する方向に投光範囲を可動とすることもできる。このように構成すると、更に、ドア開口幅方向に直交する方向に、監視エリアを拡大することができる。
 本発明の更に他の態様の自動ドアセンサも、投光部と受光部とを備えている。投光部は、ドア近傍の監視エリアに対し投光が行われる一次元または二次元状に複数設けられた投光器を有している。これら投光器の投光が前記監視エリアへ前記ドア開口幅方向またはドア開口幅方向に直交する方向に分散されるように、複数のレンズが組み合わされた多分割レンズも、投光部が備えている。受光部は、前記監視エリアに投光された光を受光する複数の受光器を有している。前記監視エリアに投光された光のうち、前記投光の分散方向と直交する方向の光を、前記各受光器へ集光する複数の光学素子も、受光部が備えている。設定部には、各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、各投光器の投光状況に応じて設定される。この設定部の設定に応じて制御部が、受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する。
 この態様では、上述した態様と反対に、投光部側に多分割レンズが設けられている。それ以外は、上述した態様と同じであるので、上述した態様と同様に、低コストとすることができ、しかも設定部によっていずれの受光器の受光信号で人体等の有無を判断するか設定するという簡単な作業のみで、自由に監視エリアを設定することができる。なお、上述した態様で述べたのと同様な偏向が、この態様においても可能である。
本発明の第1の実施形態の自動ドア用センサを或る自動ドアに使用した状態を示す図である。 本発明の第1の実施形態の自動ドア用センサを図1aと異なる自動ドアに使用した状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサの正面図である。 図1の自動ドア用センサの平面図である。 図1の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 図1の自動ドア用センサのブロック図である。 図1の自動ドア用センサによって検知領域を設定した状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサによって検知領域を図5aと変更した状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサによって検知領域を図5aと更に変更した状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサの投光及び受光に関連するフローチャートである。 図1の自動ドア用センサにおける設定に関連するフローチャートである。 図1の自動ドア用センサにおける設定部による各投光器の設定状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサにおける設定部による各受光器の設定状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサにおける設定部による各投光器の図8aとは別の設定状態を示す図である。 図1の自動ドア用センサにおける設定部による各受光器の図8bとは異なる設定状態を示す図である。 本発明の第2の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第2の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図9の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 図9の自動ドア用センサによって検知領域を変更した状態を示す図である。 本発明の第3の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第3の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図12の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 図12の自動ドア用センサのブロック図である。 図12の自動ドア用センサの投光及び受光に関連するフローチャートである。 図12の自動ドア用センサによって検知領域を変更した状態を示す図である。 本発明の第4の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第4の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図17の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第5の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第5の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図19の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第6の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第6の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図21の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第7の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第7の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図23の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第8の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第8の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図25の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第9の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第9の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図27の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。 本発明の第10の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第10の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 本発明の第11の実施形態の自動ドア用センサの正面図である。 本発明の第11の実施形態の自動ドア用センサの平面図である。 図30の自動ドア用センサによって形成される検知領域を示す図である。
発明を実施するための形態
 本発明の第1の実施形態の自動ドアセンサ2は、図1a、図1bに示すように、自動ドア4または4aの無目6に取り付けられる。自動ドア4、4aは、高さが異なる以外、同一に構成されている。自動ドア4、4aは、間隔をおいて配置された固定壁8、8間のドア開口を、両引き分けのドアパネル10、10によって開閉するもので、ドア開口幅は同じで、自動ドア4aの高さが高い。例えば図1aに示すように自動ドア4の固定壁8、8の外側の端間を検知するように自動ドアセンサ2の検知範囲12を設定したままで、図1bに示す自動ドア4aに自動ドアセンサ2を取り付けた場合、検知範囲12が、自動ドア4aの固定壁8、8の側に広がってしまい、検知不要な部分である固定壁8、8の側で、人や物体を検知することになる。この場合、検知範囲12を必要な範囲に狭める必要があり、自動ドアセンサ2は、このような検知範囲12の調整が容易に行えるものである。
 図2a、図2bに示すように、自動ドアセンサ2では、その中央に複数、例えば4つの投光器14a乃至14dが設けられている。これら投光器14a乃至14dは、例えば赤外線を所定の周期を持ったパルス状に発光するものである。これら投光器14a乃至14dは、ドア開口幅方向に所定の間隔をおいて配置されている。これら投光器14a乃至14dは、ドア開口幅方向およびドア開口幅方向に直交する方向それぞれに一定の長さを有する面状のもので、ドア開口幅方向に直交する方向の長さがドア開口幅方向の長さよりも長いもので、この面全体が発光する。なお、1つの発光体で面状に発光させてもよいし、小径の発光体を複数個マトリックス状に並べて面状に発光させることも可能である。
 これら投光器14a乃至14dの前面には、これら投光器14a乃至14dに対応して複数、例えば4つのレンズ16a乃至16dが光学素子として配置されている。これらレンズ16a乃至16dは、例えばシリンドリカルレンズであり、それらの光軸がドア開口幅方向に対してそれぞれ異なる角度をなすように配置されている。その結果、図3に示すように、投光器14a乃至14dからの光によって、例えば矩形状の4つの投光領域18a乃至18dが、基準面例えば床面上に形成される。これら投光領域18a乃至18dは、ドア開口幅方向に沿って並んで形成され、かつドアパネル10a、10aの高さ方向及びドア開口幅方向に直交している。
 なお、光学素子としてトーリックレンズを用いることも出来る。またサーフェス・レリーフ・ホログラムパターンにより作られ、ランダム配置されたミクロンレベルの表面構造による屈折作用で光を拡散するように構成された光学系を光学素子として用いることもできる。この表面構造はマイクロ凹レンズアレイと同様の効果がある。この光学素子を使用することによって、自動ドアセンサ2を薄型に構成することが出来る。更に、投光器14a乃至14dとして高輝度の赤外線投光素子と、光学素子として光が放射される角度・位置を制約するスリットとを使用することもできる。この場合、投光器14a乃至14dを安価に構成することが出来る。また、レンズ16a、16bに代えて、投光器14a乃至14dの後方に凹面の反射型ミラーを光学素子として配置することもできる。この場合、複雑な投光領域を容易に形成することが出来る。
 投光器14aと14bの間、14bと14cとの間、14cと14dとの間及び外側にある2つの投光器14a、14dの両側には、図2bに示すように遮蔽板20が設けられている。これら遮蔽板20は、投光器14a乃至14dからの各光がレンズ16a乃至16dのうち対応する1つのレンズ以外に漏れて誤作動することを防止するためのものである。
 これら投光器14a乃至14d及びレンズ16a乃至16dによって投光部が構成されている。
 この投光部のドア開口幅方向の両側に、それぞれ受光器が設けられている。図2aにおける右側には、ドア開口幅方向に3個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に3個、すなわち3×3のマトリックス状に合計9個の受光器22a1乃至22a9がドア開口幅方向に直交する方向に沿ってドアに近い位置に配置されている。同左側には同様に3×3のマトリックス状の合計9個の受光器22b1乃至22b9が受光領域が重ならないように図中上下方向にずれて配置されており、無目付けの場合は、高さ方向に沿ってドアから遠い位置に配置されている。これら投光器14a乃至14dの両側の受光器は、受光領域が重ならないように図中上下方向にずれて配置されており、無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に位置をずらして配置されている。なお、受光器をずらして配置する代わりに、レンズの位置や角度をずらしてもよい。
 これら右側及び左側の受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の前面には、ドア開口幅方向の異なる位置からの光を同じ受光器に集光する多分割レンズ24a、24bがそれぞれ配置されている。多分割レンズ24a、24bは、上述した各投光領域18a乃至18dに対応するようにドア開口幅方向に4つに分割されており、投光領域18a乃至18dから反射した光を各受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の対応するものに集束させる。図3の各投光領域18a乃至18d内に円で示しているのが、各受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9において受光される反射光を発生する床面上の受光領域である。これら受光領域は、投光領域18a乃至18d内において、受光器22a1乃至22a9に対応してドア開口から遠い側にある縦横合計9個の受光領域26a1乃至26a9と、受光器22b1乃至22b9に対応してドア開口に近い側にある縦横合計9個の受光領域26b1乃至26b9とからなる。
 受光器22a1乃至22a9と多分割レンズ24aとによって、1つの受光部が構成され、受光器22b1乃至22b9と多分割レンズ24bとによって、1つの受光部が構成されている。
 これら投光部と受光部では、投光器と受光器とが1対1には設けられて無く、投光器14a乃至14dの数よりも、受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の数の方が多い。
 図4に示すように、投光器14a乃至14dでは、投光切替部28から投光指示信号を受けたものが投光する。投光切替部28は、この投光指示信号を投光器14a乃至14d全てに対して順に供給することを繰り返すこともできるし、或いは投光器14a乃至14dのうち選択された投光器に順に供給することを繰り返すこともできる。投光切替部28は、この投光指示信号を制御部30からの指示に従って発生する。
 各受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9は、投光器14a乃至14dが1つずつ投光するごとに、対応する受光領域26a1乃至26a9、26b1乃至26b9からの光を受光して、受光信号である受光情報を発生する。各受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9のうち受光切替部32によって選択されたものの受光情報が、A/D変換器34によってデジタル受光情報に変換されて、制御部30に供給される。受光切替部32は、制御部30からの指示に従って、投光器14a乃至14dのいずれかが投光しているとき、全ての受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の受光情報を順に選択することを、制御部30からの指示によって繰り返し行う。
 制御部30では、A/D変換器34から供給されたデジタル受光情報のうち予め採用すると定められているものを、予め設定されている閾値と比較し、その比較結果に従って、そのデジタル受光情報に対応する受光領域26a1乃至26a9、26b1乃至26b9に人または物体が存在するか否かを判定する。この判定結果は、制御部30内の出力部36、通信インターフェース38、バス40を介してドアコントローラ42に供給される。ドアコントローラ42は、この判定結果に従って、ドアパネル10、10を開いたり、閉じたりする。なお、バス40は、例えば、CAN(Controller Area Network)で構成される。
 上述したように制御部30は、投光切替部28に対する指示を与えるが、この指示は、制御部30内の設定部44の設定内容に基づいて行われる。また、デジタル受光情報のうち採用されたものだけが閾値と比較されるが、いずれのデジタル受光情報を採用するかについても設定部44に設定されている。また、上述した閾値も設定部44に設定されている。これらは、ユーザーによって操作される携帯型の操作部、例えばPDA46から、無線通信インターフェース48、50、バス40、通信インターフェース38を介して設定部44に設定される。
 図5a、図5b及び図5cは、設定部44の設定によって各投光領域18a乃至18d、受光領域26a1乃至26a9、26b1乃至26b9がどのように変化するかを示したものである。図5aは、例えばドア開口幅方向の監視を投光領域18b、18c及びその内部の受光領域によって行うことができる場合のものである。この場合、投光領域18a、18dに対して投光が行われないように、投光器14a、14dに対して投光指示が与えられない。更に、外乱の影響を排除するため、投光領域18a、18b内の受光領域に対応して受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9が発生した受光情報は、閾値と比較されないように設定部44で設定されていてもよい。なお、閾値と比較されないようにする代わりに、受光しないようにしてもよい。図5aは、図1bに示すように自動ドアの高さ寸法が大きい場合に該当する。
 図5bは、図5aに示す自動ドアのドア開口よりも幅が幾分広いか、自動ドアの高さ寸法が幾分小さい自動ドアにセンサ2を適用する場合のもので、投光領域18a乃至18dが形成されるように投光器14a乃至14dの全てに投光指示が与えられる。但し、投光領域18a、18dのうちドア開口幅よりも外側にある受光領域からの光を受けた受光器(投光器14a、14dが投光しているときの受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の一部の受光器)の受光情報は閾値と比較されないように設定部44によって設定されている。なお、閾値と比較されないようにする代わりに、受光しないようにしてもよい。
 図5(c)では、図5(b)の場合において、さらに投光領域18aのうち投光領域18bに近い側でドア開口から遠い側にある2つの受光領域26a1、26a4、投光領域18b、18cにあってドア開口から遠い側にある受光領域26a1乃至26a3、投光領域18dのうち投光領域18cに近い側でドア開口から遠い側にある2つの受光領域26a3、26a6からの受光情報は、閾値と比較されないように設定部44によって設定されている。なお、閾値と比較されないようにする代わりに、受光しないようにしてもよい。これは、ドアパネル10、10に対する通路状況に応じた設定にする場合である。
 図6は、制御部30が上述した設定部44の設定に従って、どのように投光器14a乃至14d、受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9を制御し、かつ、どのように人体や物体の有無を判定するかを示したフローチャートである。
 まず、制御部30は、設定部44の設定を確認し、投光器14aの投光が指示されているか判断する(ステップS2)。この判断の答えがイエスの場合、投光器14aが投光するように投光切替部28に切替を指示する(ステップS4)。次に、受光器22a1の受光情報がA/D変換器34に入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS6)。受光情報が安定するまで、すなわち切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間待機して(ステップS8)、受光器22a1の受光情報をA/D変換した値を投光器14aに対応するものとして制御部30に記憶する(ステップS10)。次に、受光器22a2の受光情報がA/D変換器34に入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS12)。受光情報が安定するまで、すなわち切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間待機して(ステップS14)、受光器22a2の受光情報をA/D変換した値を投光器14aに対応するものとして制御部30に記憶する(ステップS16)。以下、同様にして、順に各受光器22a3乃至22b8の受光情報を投光器14aに対応するものとして制御部30に記憶する。そして、ステップS6、8、10と同様に、受光器22b9に対して受光切替部32の切替(ステップS18)、待機(ステップS20)、記憶(ステップS22)を行う。
 ステップS22に続いて、或いはステップS2の判断の答えがノーの場合、投光器14bの投光が指示されているか判断する(ステップS24)。従って、ステップS2の判断の答えがノーの場合、上述したステップS4乃至22の処理は実行されず、投光領域18bに対する受光情報は収集されない。
 ステップS24の判断の答えがイエスの場合、投光器14bが投光するように投光切替部28に切替を指示する(ステップS26)。次に、受光器22a1の受光情報がA/D変換器34に入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS28)。受光情報が安定するまで、すなわち切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間待機して(ステップS30)、受光器22a1の受光情報をA/D変換した値を投光器14bに対応するものとして制御部30に記憶する(ステップS32)。以下、同様にして、順に各受光器22a2乃至22b9の受光情報を投光器14bに対応するものとして制御部30に記憶させる。
 受光器22b9の受光情報を投光器14bに対応するものとして制御部30に記憶させた後、またはステップS24の判断の答えがノーの場合、投光器14cの投光が指示されているか判断する(ステップS34)。この判断の答えがイエスの場合、上述したのと同様にして順に各受光器22a1乃至22b9の受光情報を投光器14cに対応するものとして制御部30に記憶する。これに続いて、またはステップS34の判断の答えがノーの場合、投光器14dの投光が指示されているか判断する(ステップS36)。この判断の答えがイエスの場合、上述したのと同様にして順に各受光器22a1乃至22b9の受光情報を投光器14dに対応するものとして制御部30に記憶する。
 受光器22b9の受光情報を投光器14dに対応するものとして制御部30に記憶させた後、またはステップS36の判断の答えがノーの場合、制御部30に記憶したデジタル受光情報のうち、設定部44に設定された設定情報によって採用されたものの受光情報を、閾値と比較して、物体等が存在するか判断する(ステップS38)。この判断の答えがイエスの場合には、ドアコントローラ42に開放信号を出力する(ステップS40)。これによって、ドアパネルが開放され、再びステップS2から実行される。ステップS38の判断の答えがノーの場合も、ステップS2から再び実行される。
 図7は、制御部30が、PDA46からのデータを受信した際に行う処理をフローチャートで示したもので、データである設定値を受信したか判断し(ステップS42)、この判断の答えがイエスの場合、設定部44の設定値を更新し(ステップS44)、この処理を終了する。ステップS42の判断の答えがノーの場合も、この処理を終了する。
 図8a、図8b、図8c及び図8dは、設定部44に設定されている設定値を模式的に示したもので、図8a、図8cは、投光器14a乃至14dに関するもので、投光または非投光が設定されている。図8b、図8dは、各受光器22a1乃至22b9に対する設定値の一部、即ち投光器14aに関連したものを示し、受光情報として採用するか非採用であるかが設定されている。他の投光器14b乃至14dに対する設定値も設定されているが、図示を省略している。なお、図8a、図8bは、図5aに対応する場合を示しており、図8c、図8dは、図5bに対応する場合を示している。
 このように、この自動ドアセンサ2では、設定部44の設定によって投光させる投光器や受光器の受光情報のいずれによって人体等の有無の判断を行うかを任意に選択できるので、図5a、図5bのように高さの異なる自動ドアに対して容易に対応することができるし、図5cのように所望の通路状況に容易に対応することができる。また、使用している投光器の数と受光器の数とを等しくする必要が無く、この自動ドアセンサ2では投光器の数が少なくでき、コストを低減させることができる。また、各投光器14a乃至14dは、循環して投光するため、各受光器が多分割レンズ24a、24bによって複数の領域からの光を受光するように構成されていても、投光されていない領域からは受光しない。従って、一般的な多分割レンズを用いた自動ドアセンサに比べ、S/N比が向上する。またレンズ16a乃至16dによって偏向させているので、投光領域18a乃至18dは充分な光量で投光され、更にS/N比が向上する。
 本発明の第2の実施形態の自動ドアセンサ2aを、図9a乃至図11に示す。自動ドアセンサ2aでは、図9a及び図9bに示すように、投光器14a乃至14dとレンズ16a乃至16dとからなる投光部の構成は、第1の実施形態の自動ドアセンサ2と同一である。受光部は、1つだけ設けられ、第1の実施形態の自動ドアセンサ2の受光器22a1乃至22a9や22b1乃至22b9に比較して大きい面積の1台の受光器122が使用されている。
 そのため、図10に示すように自動ドアセンサ2と同一の投光領域18a乃至18dが形成されるが、これら投光領域18a乃至18dに対して1つずつの大型の受光領域126が形成される。他の構成は、自動ドア2と同様であるので、詳細な説明を省略する。
 図10に示す自動ドアと異なる図11に示す自動ドアに、この自動ドアセンサ2aを取り付けた結果、両外側で人体等の検知が不要な場合、投光器14a、14dの投光が設定部44への設定によって中止され、投光領域18a、18dへの投光は中止される。また、制御部30が行う処理では、図6に示したステップS2において投光器14aの投光が指示されているか判断し、この判断の答えがイエスの場合、ステップS4において投光器14aが投光するように投光切替部28に切替が指示される。そして受光器122の受光情報をA/D変換した値を投光器14aに対応するものとして制御部30に記憶した後、ステップS24で示した投光器14bの投光が指示されているかの判断を行う。以下、同様に他の投光器14b乃至14dについても行われる。そして、各投光器14a乃至14dに対応して制御部30に記憶したデジタル受光情報のうち、設定部44によって採用された受光情報、図11の場合、投光器14b、14cに対応する受光情報から物体等が存在するか判断する。
 本発明の第3の実施形態の自動ドアセンサ2bを図12a乃至図16に示す。この自動ドアセンサ2bでは、図12a及び図12bに示すように、スポット光を発生する複数個、例えば18個の投光器214a乃至214rがドア開口幅方向に3個、ドアパネル10、10の高さ方向に6個マトリックス状に配列されている。その前方に自動ドアセンサ2の多分割レンズ24a、24bと同一の多分割レンズ224が多分割レンズ24a、24bと同様に配置されて、投光部が構成されている。これによって、図13に示すように、ドア開口幅方向に沿って3個、ドア開口幅方向に直交する方向に6個の合計18個の投光領域218a乃至218rからなる合成投光領域218が4つ、ドア開口幅方向に沿って形成される。
 また、図12a及び図12bに示すように、面状の4つの受光器222a乃至222dと、これらの前方に光学素子として配置された4つのレンズ216a乃至216dとによって受光部が形成されている。なお、小径の受光器を複数個並べることにより面状の受光器を構成してもよい。受光器222a乃至222dは、ドアパネル10、10の高さ方向に長い面状のもので、ドア開口幅方向に沿って一列に配列されている。そして、レンズ216a乃至216dの向きと傾きを調整することによって、図13に示すように、上述した4つの合成投光領域218をそれぞれカバーする4つの受光領域226a乃至226dが形成されている。
 図14は、この自動ドアセンサ2bの回路構成を示すブロック図で、自動ドアセンサ2の回路と同等部分には同一符号を付して、その説明を省略する。
 この自動ドアセンサ2bでの制御部30での制御は、図15に示すようなものである。まず、制御部30は、設定部44の設定を確認し、受光器222aの受光情報がA/D変換器34から入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS46)。次に、受光情報が安定するまで、すなわち切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間待機し(ステップS48)、設定部44の設定に応じて投光器214aが投光するように投光切替部28に切替を指示する(ステップS50)。そして、受光器222aの受光情報をA/D変換したデジタル受光情報を投光器214aに対応するものとして制御部30に記憶する(ステップS52)。以下、同様にして、各投光器214b乃至214qまで投光させ、受光情報をA/D変換したデジタル受光情報を受光器222aに対応するものとして制御部30に記憶する。そして、最後の投光器214rを投光させ(ステップS54)、受光情報をA/D変換したデジタル受光情報を受光器222aに対応するものとして制御部30に記憶する(ステップS56)。
 ステップS56に続いて、設定部44の設定を確認し、受光器222bの受光情報がA/D変換器34から入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS58)。次に、受光情報が安定するまでの時間待機し(ステップS60)、設定部44の設定に応じて投光器214aが投光するように投光切替部28に切替を指示する(ステップS62)。以下、同様にして、受光器222bの受光情報をA/D変換したデジタル受光情報を受光器222bに対応するものとして制御部30に記憶し、他の投光器214b乃至214rについても同様に処理する。
 続いて、設定部44の設定を確認し、受光器222cの受光情報がA/D変換器34から入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS64)。次に、受光情報が安定するまでの時間待機し(ステップS66)、設定部44の設定に応じて投光器214aが投光するように投光切替部28に切替を指示する(ステップS67)、以下、上述したのと同様に投光器214a乃至214rに対応するデジタル受光情報を順次制御部30に記憶する。
 続いて、設定部44の設定を確認し、受光器222dの受光情報がA/D変換器34から入力されるように受光切替部32を切り替える(ステップS68)。次に、受光情報が安定するまでの時間待機し(ステップS70)、設定器44の設定に応じて投光器214aを投光させ(ステップS72)、以下、上述したのと同様に投光器214a乃至214rに対応するデジタル受光情報を順次制御部30に記憶する。
 次に、制御部30に記憶した各受光器222a乃至222dにおける各投光器214a乃至214rに対応するデジタル受光情報のうち、設定部44に設定された設定情報によって採用されたものの受光情報を、閾値と比較して、物体等が存在するか判断する(ステップS74)。この判断の答えがイエスの場合には、ドアコントローラ42に開放信号を出力する(ステップS76)。これによって、ドアパネル10、10が開放され、再びステップS46から実行される。ステップS74の判断の答えがノーの場合も、ステップS46から再び実行される。従って、例えば、図16に示すように、投光領域226b、226c中の一部の受光領域の受光情報を閾値と比較しないように設定することによって、通路状況に応じて細かいエリア設定を行うことができる。また、先に受光部を受光可能な待機状態としてから投光器を順に投光させているので、A/D変換器34の総切り替え回数が少なくなり、その結果、受光部の待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計を自動ドアセンサ2よりも短くすることができる。
 なお、第1の実施形態の自動ドアセンサ2における図6に示した処理において、ステップS2、S24、S34、S36等で示した「設定部において各投光器が投光するように設定されているか否かの判断」を行うことを取りやめて、全ての投光器を順に投光するように変更した処理を、自動ドアセンサ2bにおいて行うこともできる。
 本発明の第4の実施形態の自動ドアセンサ2cを図17a乃至図18に示す。この自動ドアセンサ2cは、第3の実施形態の自動ドアセンサ2bにおける投光部を受光部の両側に配置したものに対応する。両投光部はドアの開口幅方向に9個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に9個の合計81個の投光器314a1乃至314a81、314b1乃至314b81をそれぞれ有している。これら投光器314a1乃至314a81と、314b1乃至314b81とは、受光領域が重ならないように図中上下方向にずれて配置されており、無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向において位置をずらせて配置されている。これによって、図18に示すように、合計で162個の投光領域318a1乃至318a81と318b1乃至318b81からなる4つの合成投光領域318a、318bがドア開口幅方向に沿って4つ形成される。
 受光部では12個の受光器322a乃至322lがドア開口幅方向に沿って配置され、それぞれは、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に長い面状のものである。これら受光器322a乃至322lの前方にこれらに対応してそれぞれ12個のレンズ316a乃至316lが光学素子として配置されている。これによって、図18に示すように、合計で12個の受光領域326a乃至326lがドア開口幅方向に沿って形成される。これら受光領域326a乃至326lは、それらの内部に、ドア開口幅方向に3個、ドア開口幅方向に直交する方向に18個、すなわち3×18のマトリックス状の投光領域をいずれも含むようにレンズ316a乃至316lの向き及び傾きが決定されている。
 この自動ドアセンサ2cの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2cにおいても、受光器及び投光器の数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。この自動ドアセンサ2cでは、投光素子及び受光素子の数が多いので、高分解能に人体等を検知することができるし、自動ドアセンサ2bと同様に待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短いので、多数の投光器を使用していても、人体の有無等を検知するのに要する時間が長くなることがない。
 第5の実施形態の自動ドアセンサ2dを図19a乃至図20に示す。この自動ドアセンサ2dは、第1の実施形態の自動ドアセンサ2と同様に中央に投光部を有し、その両側に受光部を有するものである。投光部は、第1の実施形態と同様に、複数、例えば12個の面状の投光器414a乃至414lがドア開口幅方向に沿って縦長に配置されている。これらの前方にそれぞれレンズ416a乃至416lが光学素子として配置されている。これによって、図20に示すようにドア開口幅方向に沿って合計16個の投光領域418a乃至418lが形成されている。これら投光領域418a乃至418lは、ドア開口幅方向にそれぞれ直交するように床面に形成されている。
 受光部は、それぞれ面状の受光器422a、422bを有している。これらは、横長、即ちドア開口幅方向に長く形成されており、重複しないように配置されている。これら受光器22a、22bの前面に4分割された多分割レンズ424a、424bが多分割レンズ24a、24bと同様に配置されている。これによって、図20に示すように、ドア開口幅方向に沿ってドア開口の近傍に受光器422bによる4つの受光領域426bが形成され、ドア開口幅方向に沿ってドア開口から離れて受光器422aによる4つの受光領域426aが形成されている。これら受光領域426a、426b内には投光器領域418a乃至418lがそれぞれ重なって配置されている
 この自動ドアセンサ2dの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2dにおいても、受光器及び投光器の台数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。
 第6の実施形態の自動ドアセンサ2eを図21a乃至図22に示す。この自動ドアセンサは、2つの受光部の構成が異なる以外、自動ドアセンサ2dと同様に構成されている。同等部分には同一符号を付して、その説明を省略する。受光部では、面状の受光器に代えて、スポット受光用の9つの受光器522a1乃至522a9と、522b1乃至522b9とが、ドア開口幅方向に3個、ドアパネル10、10の高さ方向に3個のマトリックス状に配置されている。これら受光器522a1乃至522a9と、522b1乃至522b9と、これらの前面にある多分割レンズ424a、424bとによって、図22に示すようにドア開口幅方向に3個、ドア開口幅方向に直交する方向に6個の円形の受光領域526a1乃至526a9、526b1乃至526b9が、ドア開口幅方向に沿って床面に4組構成される。これら受光領域526a1乃至526a9、526b1乃至526b9は、各投光領域内418a乃至418lに6個の受光領域が重なって位置するように多分割レンズ424a、424bの向きが設定されている。
 この自動ドアセンサ2eの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2eにおいても、受光器及び投光器の台数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。なお、自動ドアセンサ2bと同様な動作をすることによって、待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短くなるので、多数の投光器を使用していても、検知に要する時間が長くなることはない。
 第7の実施形態の自動ドアセンサ2fを図23a乃至図24に示す。この自動ドアセンサ2fでは、投光部に8つの投光器614a乃至614hが設けられ、これらの前方にそれぞれレンズ616a乃至616hが光学素子として配置されている。これによって図24に示すように、8つの投光領域618a乃至618hがドア開口幅方向に沿って形成されている。2つの受光部では、1列に配置された3個の受光器622a1乃至622a3と、622b1乃至622b3とが、受光領域が重ならないように図中上下方向にずれて配置されており、無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に位置をずらせて配置されている。その前方にある多分割レンズ624a、624bが、投光器614a乃至614hの数に併せて8つに分割されている。また、多分割レンズ624a、624bは、各投光領域618a乃至618h内に、各受光器622a1乃至622a3、622b1乃至622b3によって構成される受光領域626a1乃至626a3、626b1乃至626b3が重なるようにその向きと傾きが設定されている。この自動ドアセンサ2fの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2fにおいても、受光器及び投光器の台数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。なお、自動ドアセンサ2bと同様な動作をすることによって、待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短くなるので、多数の投光器を使用していても、検知に要する時間が長くなることはない。
 第8の実施形態の自動ドアセンサ2gを図25a乃至図26に示す。この自動ドアセンサ2gでは、投光部は、スポット光を投光する8つの投光器714a乃至714hを有し、これらはドア開口幅方向に4個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に2個のマトリックス状に配置されている。各投光器714a乃至714hの前方に、それぞれレンズ716a乃至716hが配置され、これらによって図26に示すように8つの円形の投光領域718a乃至718hがドア開口幅方向に沿って4つ、ドア開口幅方向に直交する方向に2つ床面に形成されている。
 投光部の両側の2つの受光部では、スポット光を受光するそれぞれ9つの受光器722a1乃至722a9、722b1乃至722b9がドア開口幅方向に3つ、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に3つマトリックス状に配置されて、2つのマトリックス体を構成している。これら2つのマトリックス体は、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に位置をずらせて配置されている。これら9つの受光器722a1乃至722a9、722b1乃至722b9の前方に多分割レンズ724a、724bが配置され、各投光領域718a乃至718h内にそれぞれドア開口幅方向に3個、ドア開口幅方向に直交する方向に3個の合計9個の受光領域726a1乃至726a9、726b1乃至726b9を形成するように設けられている。この自動ドアセンサ2gの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2gにおいても、受光器及び投光器の台数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。なお、自動ドアセンサ2bと同様な動作をすることによって、待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短くなるので、多数の投光器を使用していても、検知に要する時間が長くなることはない。
 第9の実施形態の自動ドアセンサ2hを図27a乃至図28に示す。この自動ドアセンサ2hでは、投光部は、4つの面状の投光器814a乃至814dを有している。これら投光器814a乃至814dは、その長さ方向がドア開口幅方向に沿うように、ドアパネル10、10の高さ方向に沿って配列されている。これらの前方にはレンズ816a乃至816dが光学素子として配置されている。これによって図28に示すように、それぞれがドア開口幅に沿う長さを持つ矩形の投光領域818a乃至818dがドア開口幅方向に直交する方向に床面に配列される。
 2つの受光部では、それぞれ12個のスポット光受光用の受光器822a1乃至822a12、822b1乃至822b12が、ドア開口幅方向に6個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に2個ずつマトリックス状に配置されている。これら受光部は、投光部の両側に配置されている。これら受光器822a1乃至822a12、822b1乃至822b12の前方には、多分割レンズ824a、824bが、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に光を分散させるように4つに分割されている。これによって図28に示すように、受光器822a1乃至82a12によって形成される受光領域826a1乃至826a12と、受光器822b1乃至822b12によって形成される受光領域826b1乃至826b12とが、各投光領域818a乃至818d内に、配置されるように形成される。
 この自動ドアセンサ2hの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2hにおいても、受光器及び投光器の台数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。なお、自動ドアセンサ2bと同様な動作をすることによって、待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短くなるので、多数の投光器を使用していても、検知に要する時間が長くなることはない。
 第10の実施形態の自動ドアセンサ2iを図29a及び図29bに示す。この自動ドアセンサ2iは、第1の実施形態の自動ドアセンサ2において、受光部を1つとして、その代わりに18個の受光器922a乃至922rを、ドア開口幅方向に3個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル10、10の高さ方向に6個マトリックス状に配置したものである。他の構成は、第1の実施形態の自動ドアセンサ2と同様であるので、同一部分には同一符号を付して、その説明を省略する。これによっても、図3に示したものと同様に投光領域及び受光領域が形成される。
 本発明の第11の実施形態の自動ドアセンサ2jを図30a乃至図31に示す。この自動ドアセンサ2jでは、投光部を、図30aに示すように、複数個、例えば8個の投光器914a乃至914hがドア開口幅方向に4個、ドア開口幅方向に直交する方向、例えば無目付けの場合には、ドアパネル1、10の高さ方向に2個マトリックス状に配列してある。これらの前方に光学素子としてシリンドリカルレンズ916a乃至916hが配置されている。ドアパネル10、10に近い投光器914a乃至914dとこれらに対応するシリンドリカルレンズ916a乃至916hは、図30bに示すようにドア開口幅方向に沿って水平に配置された回転軸1000a、bの回りにそれぞれ独立に回転自在に形成されている。そのため、投光器914e乃至914h、レンズ916e乃至916hによって形成される投光領域918e乃至918h、及び投光器914a乃至914d、シリンドリカルレンズ916a乃至916dによって形成される投光領域918a乃至918dは、それぞれ独立してドアの幅方向に直交する方向に移動することができる。なお、回転軸1000bを設けずに、投光領域918a乃至918dを固定にし、投光領域918e乃至918hのみ移動可能にしてもよい。
 受光素子は、第1の実施形態の自動ドアセンサ2と同様に図30aにおける右側に、マトリックス状に合計9個の受光器22a1乃至22a9がドアに近い位置に配置されている。同左側には同様にマトリックス状の合計9個の受光器22b1乃至22b9がドアから離れる位置に配置されている。これら受光器は、受光領域が重複しないように図中上下方向にずれて配置されており、無目付けの場合には、高さ方向に位置をずらして配置されている。また、これら右側及び左側の受光器22a1乃至22a9、22b1乃至22b9の前面には、第1の実施形態の自動ドアセンサ2と同様に多分割レンズ24a、24bがそれぞれ配置されている。但し、受光器22b1乃至22b9と多分割レンズ24bは、回転軸1000bと同様に設けた回転軸1002bの回りに各回転軸1000b、1002bが同期して回転自在に形成されており、受光器22a1乃至22a9と多分割レンズ24aは、回転軸1000aと同様に設けた回転軸1002aの回りに各回転軸1000a、1002aが同期して回転自在に形成されている。そのため、受光器22a1乃至22a9に対応して形成される受光領域926a1乃至926a9は、投光領域918a乃至918dがドア開口幅に直交する方向に移動しても、その投光領域918a乃至918d内に形成される。同様に、受光器22b1乃至22b9に対応して形成される受光領域926b1乃至926b9は、投光領域918e乃至918hがドア開口幅に直交する方向に移動しても、その投光領域918e乃至918h内に形成される。
 このように投光領域918a乃至918d及び受光領域926b1乃至926b9がドア開口幅に直交する方向に移動可能であるので、ドア開口幅に直交する方向に監視エリアを拡大することができる。
 この自動ドアセンサ2gの回路構成は、図4に示したブロック図において、受光器と投光器の数が異なる点を除いて同一であるので、詳細な説明を省略する。この自動ドアセンサ2gにおいても、受光器及び投光器の数が異なる点を除いて自動ドアセンサ2と同様に動作するので、その動作の説明は省略する。なお、自動ドアセンサ2aと同様な動作をすることによって、待機時間(切り替えノイズの影響が無くなる程度の時間)の合計が短くなるので、多数の投光器を使用していても、検知に要する時間が長くなることはない。

Claims (16)

  1.  ドア近傍の監視エリアに対して投光が循環して行われる複数の投光器と、前記投光器の投光を前記ドアの開口幅方向及び前記ドア開口幅方向に直交する方向に偏向させる光学素子とを、備える投光部と、
     前記監視エリアに投光された光が受光される受光器と、前記監視エリアに投光された光を前記受光器に集光するように設けられた、複数のレンズが組み合わされた多分割レンズとを、備える受光部と、
     前記各投光器に投光を行わせるか否かが、前記投光器ごとに設定される設定部と、
     前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する制御部とを、
    備えた自動ドア用センサ。
  2.  請求項1記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光器は、少なくとも前記ドアの開口幅に沿って複数設けられており、前記設定部は、前記各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、前記各投光器の投光状況に応じて設定されるものである自動ドア用センサ。
  3.  請求項2記載の自動ドア用センサにおいて、前記投光器は、3つ以上設けられている自動ドア用センサ。
  4.  請求項2記載の自動ドア用センサにおいて、前記各投光器の間には、遮蔽板が設けられている自動ドア用センサ。
  5.  請求項2記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光器は、少なくとも前記ドア開口幅方向及び前記ドア開口幅方向に直交する方向に複数設けられている自動ドア用センサ。
  6.  請求項1記載の自動ドア用センサにおいて、前記光学素子は、シリンドリカルレンズ、トーリックレンズ、ホログラムを利用した光学系、スリットまたは反射型ミラーの何れかである自動ドア用センサ。
  7.  請求項1記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光部は複数設けられ、前記監視エリア中の前記各受光部が監視するエリアは、前記ドア開口幅方向に直交する方向に沿って設けられている自動ドア用センサ。
  8.  請求項1記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光器は、少なくとも前記ドア開口幅方向に複数設けられており、前記投光部は、前記多分割レンズの分割部分に対する受光幅内に複数の前記投光器から投光が行われるように設けられている自動ドア用センサ。
  9.  ドア近傍の監視エリアに対し投光が行われる投光器と、前記投光器の投光が前記監視エリアに分散されるように複数のレンズが組み合わされた多分割レンズとを、備えた投光部と、
     前記監視エリアに投光された光が受光される複数の受光器と、前記監視エリアに投光された光のうち、前記ドアのドア開口幅方向及び前記ドア開口幅方向に直交する方向に沿った光を、前記各受光器へ集光する複数のレンズとを、備える受光部と、
     前記受光器の受光状況に基づき前記監視エリア内への人または物体の有無の判断が行われるか否かを設定する設定部と、
     前記設定部の設定に基づいて前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する制御部とを、
    備えた自動ドア用センサ。
  10.  ドア近傍の監視エリアに対して投光が循環して行われる複数の投光器と、前記投光器の投光を前記ドアの開口幅方向または前記ドア開口幅方向に直交する方向に偏向させる光学素子とを、備える投光部と、
     前記監視エリアに投光された光が受光されるように一次元または二次元状に配置された複数の受光器と、前記監視エリアに投光された光を前記受光器に集光するように、前記投光の偏向方向と直交する方向に複数のレンズが組み合わされた多分割レンズとを、備える受光部と、
     前記各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、前記各投光器の投光状況に応じて設定される設定部と、
     前記設定部の設定に応じて前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する制御部とを、
    備えた自動ドア用センサ。
  11.  請求項10記載の自動ドア用センサにおいて、前記各投光器の間には、遮蔽板が設けられている自動ドア用センサ。
  12.  請求項10記載の自動ドア用センサにおいて、前記光学素子は、シリンドリカルレンズ、トーリックレンズ、ホログラムを利用した光学系、スリットまたは反射型ミラーの何れかである自動ドア用センサ。
  13.  請求項10記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光部は複数設けられ、前記監視エリア中の前記各受光部が監視するエリアは、前記ドア開口幅方向に直交する方向に沿って設けられている自動ドア用センサ。
  14.  請求項13記載の自動ドア用センサにおいて、前記受光部の少なくとも1つは、可動である自動ドア用センサ。
  15.  請求項14記載の自動ドア用センサにおいて、前記投光部は複数設けられ、前記ドア開口幅に直交する方向に投光範囲が可動である自動ドア用センサ。
  16.  ドア近傍の監視エリアに対し循環して投光を行う一次元または二次元状に複数設けられた投光器と、前記投光器の投光が前記監視エリアへ前記ドアの開口幅方向または前記ドア開口幅方向に直交する方向に分散されるように複数のレンズが組み合わされた多分割レンズとを、備えた投光部と、
     前記監視エリアに投光された光が受光される複数の受光器と、前記監視エリアに投光された光のうち、前記投光の分散方向と直交する方向の光を、前記各受光器へ集光する複数の光学素子とを、備える受光部と、
     前記各受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無の判断が行われるか否かが、前記各投光器の投光状況に応じて設定される設定部と、
     この設定部の設定に応じて前記受光器の受光状況から前記監視エリア内の人または物体の有無を判断する制御部とを、
    備えた自動ドア用センサ。
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