WO2019008703A1 - 表示システムおよび表示方法 - Google Patents

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WO2019008703A1
WO2019008703A1 PCT/JP2017/024658 JP2017024658W WO2019008703A1 WO 2019008703 A1 WO2019008703 A1 WO 2019008703A1 JP 2017024658 W JP2017024658 W JP 2017024658W WO 2019008703 A1 WO2019008703 A1 WO 2019008703A1
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vehicle
display
time range
display device
driver
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温希 橘
礼子 坂田
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display system and a display method provided with a plurality of display devices mounted on a vehicle.
  • Patent Document 1 describes a vehicular information display system which classifies the contents of information to be recognized by the driver and distributes the display area of the head-up display according to the classified contents.
  • Information of high importance is displayed on the display area near the driver's gaze on the road ahead of the front glass on which the information on the head-up display is displayed, and it is important for the display area away from the gaze Low degree information is displayed.
  • This invention solves the said subject, and it aims at obtaining the display system and display method which can make an occupant visually recognize the condition of a vehicle appropriately.
  • a display system includes a plurality of display devices, an information acquisition unit, an estimation unit, and a display control unit.
  • the plurality of display devices are provided in the vehicle compartment.
  • the information acquisition unit acquires information on the inside and the outside of the vehicle.
  • the estimation unit estimates, based on the information acquired by the information acquisition unit, the situation of the vehicle that may occur from the current time to a time later.
  • the display control unit displays the condition of the vehicle estimated by the estimation unit on the first display device and the second display device among the plurality of display devices, and the display content of the second display device is the first
  • the display content is controlled so as to include the situation of the vehicle that may occur at a time earlier than the situation of the vehicle displayed on the display device of 1.
  • the display content of the second display device controls the display content such that the display content of the second display device includes the condition of the vehicle which may occur earlier than the condition of the vehicle displayed on the first display device.
  • the status of the vehicle that may occur at the previous time can be displayed on the second display.
  • the condition of the vehicle can be accurately viewed by the occupant.
  • FIG. 2 is a diagram showing an appearance of a first display device, a second display device, and a third display device in Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a display system according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an outline of a time range in the first embodiment. 5 is a flowchart showing a display method according to Embodiment 1; 5 is a diagram showing a display example of a first display device in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing a display example of a second display device in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing a display example of a third display device in Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 9A is a diagram showing the situation in front of the vehicle displayed on the second display device.
  • FIG. 9B is a diagram showing a situation in front of the vehicle displayed on the second display device when the forward vehicle decelerates from the situation of FIG. 9A.
  • It is a block diagram which shows the function structure of the display system which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • 7 is a flowchart showing a display method according to Embodiment 2; It is a figure which shows the view angle change process of a 2nd display apparatus. It is a block diagram which shows the function structure of the display system which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • 15 is a flowchart showing a display method according to Embodiment 3.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration in Embodiment 1 of the present invention.
  • the vehicle in the first embodiment includes a sensor group 1 and a navigation system 2d.
  • the control ECU (Electronic Control Unit) 2 can control the hardware to be controlled based on the information obtained from the sensor group 1 and the navigation system 2 d.
  • the sensor group 1 includes a vehicle speed sensor 1a, a steering angle sensor 1b, an accelerator sensor 1c, a brake sensor 1d, a shift sensor 1e, a blinker sensor 1f, an in-vehicle camera 1g, an ecological sensor 1h, an acceleration sensor 1i, an angular velocity sensor 1j, and a GPS device 1k.
  • An outside camera 1 l and an outside sensor 1 m are included.
  • the control ECU 2 outputs the information received via CAN (Controller Area Network) to the display control device 3 a of the display system 3.
  • the display control device 3a controls the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c based on the information input from the control ECU 2.
  • the control ECU 2 receives information detected by each of the plurality of sensors included in the sensor group 1 or an image captured by a camera included in the sensor group 1.
  • the vehicle speed sensor 1a is a sensor that detects the speed of the vehicle, and outputs an electric signal (vehicle speed pulse) corresponding to the wheel speed to the control ECU 2.
  • the steering angle sensor 1 b is a sensor that detects a steering angle of the vehicle, and outputs an electric signal corresponding to the steering angle to the control ECU 2.
  • the accelerator sensor 1c is a sensor that detects the degree of opening of the accelerator of the vehicle, that is, the operation amount of the accelerator pedal, and outputs the operation amount information of the accelerator pedal to the control ECU 2.
  • the brake sensor 1d is a sensor that detects the operation amount of the brake pedal, and outputs the operation amount information of the brake pedal to the control ECU 2.
  • the shift sensor 1e is a sensor that detects the current state (or change) of the shift lever, and outputs, to the control ECU 2, operation information of the shift lever such as a shift change by a vehicle occupant.
  • the blinker sensor 1f is a sensor that detects the operation of the blinker (direction indicator), and outputs the information of the blinker operation instruction to the control ECU 2 when the blinker is operated.
  • the in-vehicle camera 1g is a camera provided facing the driver's seat of the vehicle, and images an occupant (hereinafter referred to as a driver) seated in the driver's seat. Image information captured by the in-vehicle camera 1g is output to the control ECU 2.
  • the ecological sensor 1 h is a sensor that detects ecological information of the driver, and is, for example, a sensor such as an electroencephalogram sensor that detects an electroencephalogram of the driver and a pulse sensor that detects a pulse of the driver. The ecological information detected by the ecological sensor 1 h is output to the control ECU 2.
  • the acceleration sensor 1i is a sensor that detects the acceleration of the vehicle, and is formed of, for example, a 3-axis acceleration sensor.
  • the acceleration information of the vehicle detected by the acceleration sensor 1i is output to the control ECU 2.
  • the angular velocity sensor 1 j is a sensor that detects the angular velocity (gyro) of the vehicle, and the angular velocity information detected by the angular velocity sensor 1 j is output to the control ECU 2.
  • the control ECU 2 can detect the turning speed of the vehicle based on the angular velocity information.
  • a GPS (Global Positioning System) device 1 k is a device that detects the position of a vehicle using radio waves transmitted by GPS satellites. The position coordinates of the vehicle detected by the GPS device 1k are output to the control ECU 2 and the navigation system 2d.
  • the out-of-vehicle camera 1 l is a camera for imaging the outside of the vehicle.
  • the out-of-vehicle cameras 1l are respectively provided on the front, the rear, and the left and right sides of the vehicle, and captured images taken in respective directions by the out-of-vehicle cameras 1l are output to the control ECU 2.
  • the control ECU 2 executes detection and recognition of a target object such as a pedestrian, a vehicle, or an obstacle outside the vehicle based on the captured image input from the camera 1 1 outside the vehicle.
  • the external sensor 1m is a sensor that detects an object present outside the vehicle, and can be realized by, for example, an ultrasonic sensor, a radar sensor, a millimeter wave radar sensor, or an infrared laser sensor.
  • the external sensor 1m outputs detection information to the control ECU 2.
  • the control ECU 2 detects the distance between the vehicle and the object and the position of the object based on the detection information of the object input from the external sensor 1m. Although the control ECU 2 may detect the distance between the vehicle and the object and the position of the object, the external sensor 1 m itself may perform detection and output a detection result to the control ECU 2.
  • the control ECU 2 has a function of controlling the entire vehicle. As shown in FIG. 1, the control ECU 2 includes a processor 2a, a read only memory (ROM) 2b, and a random access memory (RAM) 2c.
  • the processor 2a is a calculation processing circuit that performs various calculation processes in the control ECU 2, and is hardware called a processor, a calculation processing circuit, an electric circuit, a controller, and the like.
  • the processor 2a is configured by a set of one or more calculation processing circuits.
  • the processor 2a can read programs from the ROM 2b, expand these in the RAM 2c, and execute calculation processing.
  • the ROM 2 b is a non-volatile storage device storing one or more programs.
  • the RAM 2 c is a volatile storage device that the processor 2 a uses as an expansion area for programs and various information.
  • the ROM 2 b and the RAM 2 c are constituted by, for example, a semiconductor memory device and can also be called a memory.
  • the ROM 2b is illustrated as a storage device storing a program to be executed by the processor 2a, the storage device is not limited to this.
  • the storage device may be a nonvolatile large-capacity storage device called a storage such as a hard disk drive (HDD) or a solid state drive (SSD).
  • a storage device including a storage may be generically called a memory. The same applies to the display control device 3a described later.
  • the navigation system 2d has a function of calculating a recommended route to the destination of the vehicle based on the vehicle position and the map information.
  • the navigation system 2d may calculate the recommended route of the vehicle based on the information such as traffic jam information around the vehicle acquired by communicating with the external device and information on stop of traffic.
  • the navigation system 2d may be a device that receives the recommended route calculated by the server based on the position information of the vehicle and the destination information.
  • the navigation system outputs the route information of the vehicle to the control ECU 2.
  • the engine 2e is a power source for driving a vehicle, and generates power for rotating wheels by burning fuel.
  • the engine 2e can also operate according to an instruction from the control ECU 2.
  • the transmission 2f transmits the power generated by the engine 2e to the wheels.
  • the transmission 2 f can change the torque transmitted to the wheels by changing the gear based on an instruction from the control ECU 2.
  • the brake actuator 2g is a mechanism for operating the brake (decelerator) of the vehicle, and can operate the brake based on an instruction from the control ECU 2 to decelerate the vehicle.
  • the steering actuator 2 h is a mechanism that operates the steering (steering device) of the vehicle, and can control the steering based on an instruction from the control ECU 2 to control the traveling direction of the vehicle.
  • the blinker 2i is a direction indicator that indicates the traveling direction of the vehicle, and blinks based on an instruction from the control ECU 2 to indicate the traveling direction of the vehicle to the outside of the vehicle.
  • the display system 3 includes a display control device 3a, a first display device 4a, a second display device 4b, and a third display device 4c.
  • the vehicle according to the first embodiment has a function of displaying the operating state of the vehicle or the situation around the vehicle for each of the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c. There is.
  • the display control device 3a is a control device that controls display processing by the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c. Similar to the control ECU 2, the display control device 3 a includes a processor 30, a ROM 31 and a RAM 32.
  • the processor 30 is a calculation processing circuit that performs various calculation processes in the display control device 3a, and is hardware called a processor, a calculation processing circuit, an electric circuit, or a controller.
  • the processor 30 is configured by a set of one or more calculation processing circuits.
  • the processor 30 can read programs from the ROM 31 and expand them in the RAM 32 to execute calculation processing.
  • the first display device 4 a is provided in the vehicle compartment and is the display device with the smallest amount of movement of the driver's gaze looking at the front of the vehicle.
  • the first display device 4a has a monitor driver 4a-1 and a monitor 4a-2.
  • the monitor driver 4a-1 is a drive device for displaying the monitor 4a-2.
  • the monitor 4a-2 displays the display information input from the monitor driver 4a-1.
  • the monitor driver 4a-1 controls the display of the monitor 4a-2 based on an instruction from the display control device 3a.
  • the second display device 4b is provided in the vehicle compartment and is a display device whose moving amount of sight of the driver looking at the front of the vehicle is smaller than that of the first display device 4a.
  • the second display device 4b has a monitor driver 4b-1 and a monitor 4b-2.
  • the monitor driver 4b-1 is a drive device for displaying the monitor 4b-2.
  • the monitor 4b-2 displays the display information input from the monitor driver 4b-1.
  • the monitor driver 4b-1 controls the display of the monitor 4b-2 based on an instruction from the display control device 3a.
  • the third display device 4 c is provided in the vehicle compartment and is the display device with the largest amount of movement of the driver's line of sight looking at the front of the vehicle.
  • the third display device 4c has a monitor driver 4c-1 and a monitor 4c-2.
  • the monitor driver 4c-1 is a drive device for displaying the monitor 4c-2.
  • the monitor 4c-2 displays the display information input from the monitor driver 4c-1.
  • the monitor driver 4c-1 controls the display of the monitor 4c-2 based on an instruction from the display control device 3a.
  • the wireless communication device 5 is a device that wirelessly communicates with an external communication device.
  • the wireless communication device 5 functions as an ITS (Intelligent Transport System) device.
  • the transmitting unit 5b transmits an information request signal to an external device via the antenna 5a
  • the receiving unit 5c receives road traffic information from the external device via the antenna 5a.
  • Road traffic information is output from the wireless communication device 5 to the control ECU 2.
  • FIG. 2 is a view showing the appearance of the first display 4a, the second display 4b and the third display 4c.
  • the first display device 4 a is a head-up display in which the combiner disposed between the driver and the windshield is a projection target of display information.
  • the combiner corresponds to the monitor 4a-2.
  • the second display device 4 b is a meter panel disposed in front of the handle.
  • the third display device 4c is a monitor disposed on the center console.
  • the driver's gaze shift amount for viewing the content displayed on the combiner is the smallest, and the content displayed on the meter panel The driver's eye movement for viewing is next low.
  • the driver needs to move the sight line to a large extent from the front of the vehicle to the center console.
  • an automatic driving level 3 (a level at which the vehicle automatically performs all of acceleration, steering, and braking and the driver can switch to the manual drive at the request of the vehicle side) is taken as an example.
  • an automatic driving level 3 a level at which the vehicle automatically performs all of acceleration, steering, and braking and the driver can switch to the manual drive at the request of the vehicle side
  • the first display device 4a with the smallest amount of movement of the driver's line of sight displays the situation of the vehicle that may occur in the time range closest to the current time.
  • the second display device 4b which has a smaller amount of movement of the driver's line of sight than the first display device 4a, displays the situation of the vehicle that may occur in a time range closer to the current time.
  • On the third display 4c with the largest amount of movement of the driver's line of sight the situation of the vehicle that may occur in the time range ahead of the situation displayed on the second display 4b is displayed.
  • the status of the vehicle that may occur in the time range close to the current time is displayed in the order of the display device easy for the driver to see, it is necessary to transmit information requiring rapid processing or in real time. The information can be viewed by the driver properly.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the display system 3 according to the first embodiment.
  • the display control device 3 a includes an information acquisition unit 6, an estimation unit 7, and a display control unit 8.
  • the information acquisition unit 6 acquires information on the inside and the outside of the vehicle.
  • the information acquired by the information acquisition unit 6 includes, for example, vehicle speed information, steering angle information, accelerator operation information, brake operation information, shift lever operation information, blinker operation information, driver's gaze information, driver's ecology information, Vehicle acceleration information, vehicle turning speed information, position information of the vehicle, detection information of an object present around the vehicle, road traffic information, route information of the vehicle and personal information of the driver are included.
  • the estimation unit 7 estimates, based on the information acquired by the information acquisition unit 6, the situation of the vehicle that may occur from the current time onward. For example, the estimation unit 7 moves the vehicle and the object based on the information on the vehicle state (position, velocity, acceleration, traveling direction) acquired by the information acquisition unit 6 and the detection information of the object existing around the vehicle. Calculate the time until the trajectory interferes in the future. A condition of the vehicle that the movement trajectories of the vehicle and the object interfere with each other and a time when this condition may occur are output from the estimation unit 7 to the display control unit 8.
  • the display control unit 8 causes the display contents of the condition of the vehicle estimated by the estimation unit 7 to be displayed in the order of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c at a further time.
  • the display contents of each of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c are controlled so as to include possible vehicle conditions.
  • FIG. 4 is a diagram showing an outline of the time range in the first embodiment, and shows a case where the time range ahead of the current time is divided into three, time range A, time range B and time range C. .
  • the time range A is the time range closest to the current time.
  • the time range B includes the time earlier than the time range A
  • the time range C includes the time earlier than the time range B.
  • the time range A is assigned to the first display device 4a
  • the time range B is assigned to the second display device 4b
  • the time range C is assigned to the third display device 4c.
  • the display control unit 8 assigns the first display 4a to which the time range A is assigned and the time range B based on the situation of the vehicle estimated by the estimation unit 7 and the time when this situation may occur.
  • the second display device 4b and the third display device 4c to which the time range C is assigned are displayed respectively.
  • the first display 4a to which the time range A is assigned displays the situation of the vehicle that you want to tell the driver in real time, or the situation of the vehicle that you want the driver to quickly deal with when switched to manual operation.
  • the situation of the vehicle having time allowance for coping than the time range A is displayed on the second display device 4b to which the time range B is assigned.
  • the situation of the vehicle which has more time for coping than the time range B is displayed on the third display 4c to which the time range C is assigned.
  • the display control unit 8 causes the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c to display information included in each of the time range A, the time range B, and the time range C. At this time, the display control unit 8 may change the scale or the angle of view of the display content of the display device.
  • FIG. 5 is a flow chart showing the display method according to the first embodiment, and after the information inside and outside the vehicle is acquired, the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c are obtained. It shows a series of processing until information is displayed on each.
  • the information acquisition unit 6 acquires information on the inside and outside of the vehicle from the control ECU 2 and the wireless communication device 5 (step ST1).
  • the information inside and outside the vehicle is, for example, information obtained by the sensor group 1, the navigation system 2d and the wireless communication device 5 shown in FIG.
  • the estimation unit 7 estimates the situation of the vehicle that may occur from the current time onward (step ST2). For example, based on the route information of the vehicle acquired by the information acquisition unit 6 and the detection information of an object present around the vehicle, the estimation unit 7 may be an area around the route where the vehicle is driven automatically (hereinafter referred to as route periphery The time when interference between the movement trajectory of the object and the movement trajectory of the object may occur is calculated. The interference between the route peripheral area and the object and the time when this situation may occur are output from the estimation unit 7 to the display control unit 8.
  • the display control unit 8 displays the condition of the vehicle estimated by the estimation unit 7 on the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c, and the vehicle which may occur at a later time
  • the display content is controlled so as to include the situation of (step ST3).
  • the display control unit 8 causes the display content of the second display device 4b to be displayed so that it includes the situation of the vehicle that may occur earlier than the situation of the vehicle displayed on the first display device 4a.
  • the content is controlled, and the display content is controlled such that the display content of the third display device 4c includes the condition of the vehicle which may occur at a time earlier than the condition of the vehicle displayed on the second display device 4b.
  • the display control unit 8 assigns the first display device 4a to which the time range A is assigned, the second display device 4b to which the time range B is assigned, and the time range C. It displays on the displayed 3rd display apparatus 4c, respectively.
  • the time range A is, for example, a time range three seconds after the current time.
  • the time range B is, for example, a time range 10 seconds ahead of the current time.
  • the time range C is, for example, a time range 60 seconds ahead of the current time. In these time ranges, the setting of the number of seconds can be changed according to the type of vehicle or the condition of the vehicle.
  • the display control unit 8 displays information on this situation on the first display device 4a to which the time range A is assigned. Do. When it is estimated by the estimation unit 7 that the oncoming vehicle interferes with the right turn route of the vehicle within 10 seconds, the display control unit 8 displays the information on the situation on the second display device 4b to which the time range B is assigned. Do. When it is estimated by the estimation unit 7 that the oncoming vehicle interferes with the right turn route of the vehicle within 60 seconds, the display control unit 8 displays information on this situation on the third display device 4c to which the time range C is assigned. Do.
  • the information on the condition of the vehicle is the information necessary to display this condition, for example, the position information of the intersection in the route peripheral area, the positional relationship between the vehicle and the oncoming vehicle, and the movement information on the vehicle and oncoming vehicle Be
  • FIG. 6 is a view showing a display example of the first display device 4a, and shows a display screen of the monitor 4a-2.
  • the first display device 4a is a display device with the smallest amount of movement of the driver's line of sight when the vehicle is traveling, and is assigned a time range A.
  • the mark 10 indicates that the vehicle is in the automatic driving mode.
  • Numerical information 11 indicates the current vehicle speed of the vehicle.
  • the mark 12 indicates the speed limit of the road on which the vehicle is traveling.
  • the situation in which the oncoming vehicle interferes within 3 seconds with the right turn route of the vehicle in the route peripheral area is displayed by the display control unit 8 on the first display device 4a to which the time range A is assigned.
  • the mark 13 is a mark indicating the current driving behavior of the vehicle, and indicates a right turn of the vehicle.
  • An icon 14 indicates an oncoming vehicle.
  • the mark 15 indicates the movement trajectory of the oncoming vehicle.
  • FIG. 7 is a diagram showing a display example of the second display device 4b, and shows a display screen of the monitor 4b-2.
  • the second display device 4b is a display device whose moving amount of sight line of the driver when viewing the display contents is smaller than that of the first display device 4a, and a time range B is assigned.
  • an icon 14 indicates an oncoming vehicle, as in FIG.
  • the icon 14a indicates a pedestrian.
  • the icon 16 is an icon indicating a vehicle equipped with the display system 3.
  • the route display 17 indicates the travel route of the vehicle indicated by the icon 16.
  • a situation in which an oncoming vehicle and a pedestrian interfere within 10 seconds with the right turn route of the vehicle is displayed on the second display device 4b to which the time range B is assigned by the display control unit 8. .
  • the occupant of the vehicle can grasp that the movement trajectories of the vehicle and the oncoming vehicle interfere with each other when the oncoming vehicle and the oncoming vehicle travel as they are.
  • the icon 14 a on the route display 17 the occupant of the vehicle can grasp that a pedestrian is present on the pedestrian crossing in the traveling direction of the vehicle even when passing the oncoming vehicle. This allows the occupants of the vehicle to expect that the vehicle will automatically stop for passing oncoming vehicles and that the vehicle will automatically stop again until the pedestrian crosses.
  • the second display device 4b can display the change over time of the condition of the vehicle in more detail. Therefore, even if the automatic driving mode is switched to the manual driving mode, the driver can perform the driving operation according to the condition of the vehicle without hesitation.
  • FIG. 8 is a diagram showing a display example of the third display device 4c, and shows a display screen of the monitor 4c-2.
  • the third display device 4c is a display device with the largest amount of movement of the driver's line of sight when viewing the display content, and is assigned a time range C.
  • the icon 14 indicates an oncoming vehicle as in FIG. 6, and the icon 14 a indicates a pedestrian as in FIG. 7.
  • the icon 16 is an icon which shows the vehicle carrying the display system 3 similarly to FIG. These icons are arranged on the intersection image 18.
  • a situation in which the oncoming vehicle interferes within 60 seconds with the right turn route of the vehicle is displayed by the display control unit 8 on the third display device 4c to which the time range C is assigned.
  • the occupant of the vehicle can understand that the movement trajectories of the vehicle and the oncoming vehicle interfere with each other when the oncoming vehicle and the oncoming vehicle travel as they are.
  • the occupant of the vehicle can grasp that a pedestrian is present on the pedestrian crossing, even if the oncoming vehicle passes. This allows the occupants of the vehicle to expect that the vehicle will automatically stop for passing oncoming vehicles and that the vehicle will automatically stop again until the pedestrian crosses.
  • the third display device 4c can display the change over time of the condition of the vehicle in more detail than the time range B. For example, it is possible to show the situation of the vehicle in a wide area including the route peripheral area.
  • circled icons 16 are described both at the position at which they stop to pass oncoming vehicles and at the position at which they stop to cross the pedestrian.
  • the vehicle occupant can grasp the entire image of the behavior of the vehicle which can not be displayed by the first display device 4a and the second display device 4b by visually recognizing the display of FIG.
  • FIG. 9A is a view showing the situation in front of the vehicle displayed on the second display device 4b.
  • the icon 16 is an icon which shows the vehicle carrying the display system 3 similarly to FIG.
  • An icon 19 indicates a forward vehicle that interferes with the route area of the vehicle after 7 seconds
  • an icon 20 indicates a forward vehicle that interferes with the route area of the vehicle after 9 seconds.
  • the dashed circle shows the forward vehicle interfering with the area around the route of the vehicle after 11 seconds.
  • the monitor 4b-2 of the second display device 4b displays the situation of the vehicle which may occur in the time range B from the current time to 10 seconds ahead, so the forward vehicles interfering in the route peripheral area after 11 seconds are displayed I will not.
  • FIG. 9B is a view showing the situation in front of the vehicle displayed on the second display device 4b when the forward vehicle is decelerated from the situation in FIG. 9A.
  • the forward vehicle interfering with the route peripheral area after 11 seconds decelerates, and it is estimated by the estimation unit 7 that this forward vehicle interferes with the route peripheral area within 10 seconds, and this situation is displayed by the display control unit 8 Is displayed on the second display device 4b to which the time range B is assigned.
  • An icon 21 indicates a forward vehicle that is to interfere with the route peripheral area within 10 seconds due to deceleration.
  • the display control unit 8 may reduce the display area shown in FIG. 9A and additionally write the preceding vehicle indicated by the icon 21.
  • the information acquisition unit 6 acquires information on the inside and the outside of the vehicle.
  • the estimation unit 7 estimates, based on the information acquired by the information acquisition unit 6, the situation of the vehicle that may occur earlier from the current time.
  • the display control unit 8 displays the condition of the vehicle estimated by the estimation unit 7 on the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c, and displays the second display device 4b.
  • the display content is controlled such that the content includes the condition of the vehicle which may occur at a time earlier than the condition of the vehicle displayed on the first display device 4a, and the display content of the third display device 4c is the second
  • the display content is controlled to include the situation of the vehicle which may occur at a time earlier than the situation of the vehicle displayed on the display device 4b.
  • the first display device 4a is provided at a position closer to the line of sight of the driver's seat occupant when the vehicle is traveling than the second display device 4b.
  • the second display device 4b is provided at a position closer to the line of sight of the driver of the driver when the vehicle is traveling than the third display device 4c.
  • the first display device 4a to which the time range A closest to the current time is assigned is provided at a position closest to the driver's line of sight, and the time range B including time earlier than the time range A is assigned.
  • the second display 4b is provided at a position next to the driver's line of sight, and the third display 4c to which the time range C including the time earlier than the time range B is assigned is the driver's It is provided at the position farthest from the line of sight.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a functional configuration of a display system 3A according to the second embodiment.
  • the display control device 3a1 includes an information acquisition unit 6, an estimation unit 7, and a display control unit 8A.
  • the display control unit 8A is a vehicle that may occur earlier in time in the order of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c based on the information acquired by the information acquisition unit 6.
  • the display contents of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c are controlled such that the display contents include the situation of
  • FIG. 11 is a flow chart showing the display method according to the second embodiment, and each of the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c is obtained after the information inside and outside the vehicle is acquired. Shows a series of processes until information is displayed.
  • the processes of step ST1a and step ST2a of FIG. 11 are the same as step ST1 and step ST2 of FIG.
  • the display control unit 8A causes the first display unit 4a, the second display unit 4b, and the third display unit 4c to display the vehicle state acquired by the information acquisition unit 6 and the driver's seat occupant.
  • the display content is controlled to include the situation of the vehicle that may occur earlier.
  • the display control unit 8 causes the display content of the second display device 4b to be displayed so that it includes the situation of the vehicle that may occur earlier than the situation of the vehicle displayed on the first display device 4a.
  • the content is controlled, and the display content is controlled such that the display content of the third display device 4c includes the condition of the vehicle which may occur at a time earlier than the condition of the vehicle displayed on the second display device 4b.
  • the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C based on any one of the vehicle state, the information on the driver's seat occupant, and the operation mode of the vehicle.
  • the display content of each of the display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c is controlled.
  • the information on the vehicle state is, for example, at least one of a vehicle speed, an accelerator operation amount, a brake operation amount, and a set inter-vehicle distance.
  • the information on the driver seat occupant includes the driver's seat attention degree forward, the driver seat occupant's familiarity with automatic driving, the driver seat occupant's mental state, the driver seat occupant anxiety degree, the driving It is at least one of the seat occupant's age and the driver's seat occupant's vision or hearing.
  • the operation mode of the vehicle is either an automatic operation mode or a manual operation mode.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the traveling speed of the vehicle increases.
  • the traveling speed of the vehicle is in the low speed range (for example, 0 to 20 km / h) (case 1)
  • the display control unit 8A leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings.
  • the traveling speed of the vehicle is in the medium speed range (for example, 20 to 60 km / h) (case 2)
  • the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than the initial setting. Do.
  • the display control unit 8A When the traveling speed of the vehicle is in the high speed range (for example, 60 km / h or more) (Case 3), the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than Case 2. Thereby, as the traveling speed of the vehicle becomes faster, the situation of the vehicle which may occur in the earlier time range can be displayed on the display device easily viewable by the driver of the driver's seat, and the display of information with sufficient time is possible. It becomes.
  • the traveling speed of the vehicle becomes faster, the situation of the vehicle which may occur in the earlier time range can be displayed on the display device easily viewable by the driver of the driver's seat, and the display of information with sufficient time is possible. It becomes.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the forward attention degree of the driver's seat occupant decreases. For example, the display control unit 8A analyzes the line-of-sight angle of the occupant based on the line-of-sight information of the driver's occupant obtained by the in-vehicle camera 1g. Calculated as a degree.
  • the display control unit 8A sets the time range A, the time range B, and the time range C as Leave the default setting.
  • the display control unit 8A displays each of the time range A, the time range B, and the time range C Extend beyond the initial setting.
  • the display control unit 8A selects each of the time range A, the time range B, and the time range C , Extend more than case 2a. Thereby, as the degree of forward attention of the driver's seat occupant decreases, it is possible to display the situation of the vehicle that may occur in the earlier time range on the display device easily viewable from the driver seat occupant, and information with time margin Can be displayed.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the degree of familiarity of the driver at the driver's seat with respect to automatic driving decreases. For example, the display control unit 8A extracts a boarding record from the information on the driver's seat occupant, and automatically calculates a value obtained by standardizing the number of boarding times with the standard boarding frequency or a standardizing boarding time with the boarding time. Calculated as the degree of familiarity with driving.
  • the display control unit 8A In the case where the degree of familiarity with automatic driving is in a high range (for example, the degree to which the number of rides corresponds to 20 times or more) (case 1b), the display control unit 8A initializes the time range A, the time range B, and the time range C. Leave as it is.
  • the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time range C. Extend each of the above to their default settings.
  • the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time range C. Extend each case more than case 2b.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the mental state of the driver's seat occupant deteriorates. For example, the display control unit 8A calculates the psychological state of the occupant as a numerical value based on the ecological information (brain waves, pulse and the like) of the occupant of the driver's seat.
  • the display control unit 8A When the psychological state of the driver's seat occupant is in the comfort range (for example, the numerical value of the psychological state is equal to or higher than the threshold) (case 1c), the display control unit 8A initializes the time range A, the time range B, and the time range C. Leave as it is. When the psychological state of the driver's seat occupant is in a somewhat unpleasant range (for example, the numerical value indicating the psychological state is less than the threshold) (case 2c), the display control unit 8A sets the time range A, the time range B and the time range C Extend each one over the initial settings.
  • the psychological state of the driver's seat occupant When the psychological state of the driver's seat occupant is in the comfort range (for example, the numerical value of the psychological state is equal to or higher than the threshold) (case 1c), the display control unit 8A initializes the time range A, the time range B, and the time range C. Leave as it is.
  • the display control unit 8A sets the time range A, the time range B
  • the display control unit 8A selects the time range A, the time range B, and Each of the time range C is expanded beyond case 2c. As a result, it is possible to display the status of the vehicle that may occur in the earlier time range as the driver's seat occupant's mental condition gets worse on the display device that can be easily viewed by the driver's seat occupant. Display becomes possible.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the degree of anxiety of the driver's seat occupant increases. For example, the display control unit 8A calculates the degree of anxiety of the occupant based on the ecological information (brain waves, pulse and the like) of the occupant of the driver's seat. Further, when the vehicle has a plurality of occupants, an average value of the degree of anxiety of the occupants or a maximum value of the degree of anxiety may be used as the degree of anxiety of the occupants of the driver's seat.
  • the display control unit 8A When the degree of anxiety of the driver's seat occupant is in a low range (for example, the degree of anxiety is less than the threshold) (case 1d), the display control unit 8A leaves the time range A, the time range B and the time range C as initial settings. Do. If the degree of anxiety of the driver's seat occupant is in the middle range (for example, the degree of anxiety is greater than or equal to the threshold) (case 2d), the display control unit 8A sets each of time range A, time range B and time range C to the initial setting. Also extend.
  • the display control unit 8A selects each of the time range A, the time range B, and the time range C Extends more than case 2d.
  • the degree of anxiety of the driver's seat occupant increases, it is possible to display the status of the vehicle that may occur in the earlier time range on a display device easily viewable by the driver's seat occupant. Display becomes possible.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the accelerator operation amount of the vehicle increases.
  • the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time Leave range C at the initial setting.
  • the display control unit 8A initializes each of the time range A, the time range B, and the time range C. Extend more than.
  • the display control unit 8A has the time range A, the time range B, and the time Each of the range C is expanded more than Case 2e.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the amount of brake operation of the vehicle increases.
  • the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time Leave range C at the initial setting.
  • the display control unit 8A initializes each of the time range A, the time range B, and the time range C. Extend more than.
  • the display control unit 8A has the time range A, the time range B, and the time Each of the range C is expanded more than Case 2 f.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the driver's seat occupant ages. For example, the display control unit 8A specifies the age of the occupant based on the information on the occupant. If the driver's seat occupant's age is not in the old age range (for example, the age is less than 65) (case 1g), the display control unit 8A leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings. . If the driver's seat occupant's age is in the old-age range (for example, the age is 65 to 75) (case 2g), the display control unit 8A initially sets each of the time range A, the time range B, and the time range C Extend more than settings.
  • the display control unit 8A specifies the age of the occupant based on the information on the occupant. If the driver's seat occupant's age is not in the old age range (for example, the age is less than 65) (case 1g), the display control
  • the display control unit 8A sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to the case Extend more than 2g.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the driver's seat occupant ages. For example, the display control unit 8A specifies the age of the occupant based on the information on the occupant. If the driver's seat occupant's age is not in the old age range (for example, the age is less than 65 years old) (case 1h), the display control unit 8A leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings. . When the driver's seat occupant's age is in the old age range (for example, the age is 65 to 75) (case 2h), the display control unit 8A initially sets each of the time range A, the time range B, and the time range C Extend more than settings.
  • the display control unit 8A sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to the case Extend more than 2h. As a result, it is possible to display on the display device easy to be seen by the driver's seat occupant the condition of the vehicle that may occur in the earlier time range as the driver's seat occupant becomes older, and display of information with sufficient time It becomes possible.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the vision or hearing of the driver's seat occupant decreases. For example, the display control unit 8A specifies the vision or hearing of the occupant based on the information on the occupant.
  • the display control unit 8A keeps the time range A, the time range B and the time range C as initial settings. Do.
  • the display control unit 8A When the visual acuity of the driver's seat occupant is in a somewhat bad range (for example, the visual acuity is 0.3 or more and less than 0.7) (case 2i), the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time range C Extend each one over the initial setting. When the visual acuity of the driver's seat occupant is in a poor range (for example, the visual acuity is less than 0.3) (case 3i), the display control unit 8A sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to a case 2i. Extend more than. The eyesight may be replaced by hearing. As a result, it is possible to display the status of the vehicle that may occur in the earlier time range as the vision of the driver at the driver's seat decreases, on a display device that can be easily viewed by the driver at the driver's seat. Is possible.
  • the display control unit 8A may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C as the set inter-vehicle distance increases. For example, the display control unit 8A specifies the set inter-vehicle distance based on setting information for automatic driving. The set inter-vehicle distance may be appropriately selected by the occupant from a plurality of values. When the set inter-vehicle distance is a short range (for example, the set inter-vehicle distance of a vehicle traveling at 40 km / h is less than 20 m) (case 1j), the display control unit 8A sets the time range A, the time range B, and the time range C Leave the default setting.
  • a short range for example, the set inter-vehicle distance of a vehicle traveling at 40 km / h is less than 20 m
  • the display control unit 8A When the set inter-vehicle distance is in the middle range (for example, the set inter-vehicle distance of a vehicle traveling at 40 km / h is less than 20 m and less than 25 m) (case 2j), the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time range Extend each of C's beyond the initial setting. When the set inter-vehicle distance is long (for example, the set inter-vehicle distance of a vehicle traveling at 40 km / h is 25 m or more) (case 3j), the display control unit 8A sets each of the time range A, the time range B, and the time range C Extends more than case 2j.
  • the display control unit 8A extends the time range so as to include the situation of the vehicle that may occur before the automatic operation mode.
  • the display control unit 8A leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings.
  • the display control unit 8A extends the time range A, the time range B, and the time range C more than the initial setting.
  • the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than the case 2k.
  • the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than in the case 3k.
  • FIG. 12 is a diagram showing the view angle changing process of the second display device 4b.
  • an icon 16 is an icon indicating a vehicle equipped with the display system 3A.
  • the route display 17 indicates the travel route of the vehicle indicated by the icon 16.
  • the icon 22 indicates an oncoming vehicle approaching the route display 17, and the icon 23 indicates an oncoming vehicle having passed the route display 17.
  • the screen of the monitor 4b-2 on the left side of FIG. 12 shows the display state before the expansion of the time range B, and the screen of the monitor 4b-2 on the right side of FIG. 12 shows the display state after the expansion of the time range B It shows.
  • the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C as the traveling speed of the vehicle indicated by the icon 16 increases.
  • the time range B includes, when extended, the situation of the vehicle that may occur earlier. Then, the display control unit 8A adjusts the display area of the second display device 4b so that the situation of the vehicle that may occur at a later time is displayed.
  • the display control unit 8A changes the angle of view so that the condition of the vehicle included in the expanded time range B is displayed.
  • the icon 23 is displayed at the end of the screen. That is, on the screen of the monitor 4b-2, after the oncoming vehicle indicated by the icon 23 passes through the traveling path indicated by the route display 17, the preceding situation can not be displayed.
  • the expanded time range B includes the situation of the vehicle that may occur earlier. Therefore, the display control unit 8A shifts the angle of view on the screen of the monitor 4b-2 shown on the left side of FIG. 12 to the left so that the situation of the vehicle that may occur at a later time is displayed. It is assumed that the screen of the monitor 4b-2 as shown is displayed. Thus, the icon 23 is displayed on the inner side of the screen shown on the left side of FIG. 12 on the screen of the monitor 4b-2 shown on the right side of FIG. 12, and the oncoming vehicle indicated by the icon 23 is indicated by the route display 17. After passing through the road, it is also possible to display the previous situation. That is, the second display device 4b is a display area that is wide in time.
  • the display control unit 8A When the traveling speed of the vehicle indicated by the icon 16 falls within the low speed range when the screen of the monitor 4b-2 shown on the right side of FIG. 12 is displayed, the display control unit 8A displays the time range A, the time range B and the time range C. Put each of them back before expansion. Then, the display control unit 8A shifts the angle of view of the display area to the left so that the condition of the vehicle in the time range before the expansion is displayed, and brings the screen into the display state shown in the left of FIG. That is, the second display device 4b is a display area which is narrow in time.
  • the display control unit 8A when the vehicle turns to the left or right, the display control unit 8A includes the time range A, the time range B, and the time range C so as to include the situation of the vehicle that may occur earlier in the turning direction of the vehicle. May be extended.
  • the display control unit 8A when the vehicle is in the right turn, the display control unit 8A extends each of the time range A, the time range B, and the time range C, and the situation regarding the right turn direction of the vehicle in the extended time range is Adjust the display area of the display device to be displayed.
  • the adjustment content it is conceivable to shift the angle of the display content to the right or shift the center position of the display content to the left.
  • the situation where the vehicle turns can be displayed in a temporally wide display area, and the driver of the driver's seat can be alerted.
  • the display control unit 8A includes the situation of the vehicle that may occur earlier in time based on the information acquired by the information acquisition unit 6.
  • the display content of each of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c is controlled by extending each of the time range A, the time range B, and the time range C.
  • the display control unit 8A changes the angle of view so that the condition of the vehicle included in the expanded time range is displayed. By configuring in this way, it is possible to display the situation of the vehicle that may occur earlier in time without performing complicated image processing.
  • the display control unit 8A is configured to include the time range A so as to include the situation of the vehicle that may occur at a later time in the direction in which the vehicle turns when the vehicle turns , And extend the time range B and the time range C, respectively, and adjust the display of the display device so that the situation of the vehicle in the expanded time range is displayed.
  • the display control unit 8A is configured to include the time range A so as to include the situation of the vehicle that may occur at a later time in the direction in which the vehicle turns when the vehicle turns , And extend the time range B and the time range C, respectively, and adjust the display of the display device so that the situation of the vehicle in the expanded time range is displayed.
  • the display control unit 8A is configured to include the situation of the vehicle that may occur at a later time based on the information on the vehicle state acquired by the information acquisition unit 6. , Time range A, time range B and time range C, respectively.
  • the information on the vehicle state is at least one of an increase in vehicle speed, an increase in accelerator operation amount, an increase in brake operation amount, and a decrease in set inter-vehicle distance.
  • the display control unit 8A includes the situation of the vehicle that may occur at a later time based on the information on the driver's seat occupant acquired by the information acquiring unit 6
  • the information on the driver's seat occupants includes a decrease in the degree of forward attention of the driver seat occupants, a decrease in the degree of familiarity of the driver seat occupants with automatic driving, deterioration of the driver's seat occupants' mental condition, and anxiety of the driver seat occupants.
  • the display control unit 8A is configured to include the situation of the vehicle that may occur earlier in time based on the operation mode of the vehicle acquired by the information acquisition unit 6.
  • Each of time range A, time range B and time range C is expanded.
  • the time range is extended to include the situation of the vehicle that may occur earlier than the automatic operation mode.
  • the time range is expanded to include the situation of the vehicle which may occur at a time earlier than the normal manual driving mode.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a functional configuration of a display system 3B according to the third embodiment.
  • the display control device 3a2 includes an information acquisition unit 6, an estimation unit 7, and a display control unit 8B.
  • the display control unit 8B uses the time range A, the time range B, and the time range so as to include the possible situation of the vehicle at a later time based on the information on the situation outside the vehicle acquired by the information acquisition unit 6 Expand each of C.
  • FIG. 14 is a flow chart showing the display method according to the third embodiment, and each of the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c is obtained after the information inside and outside the vehicle is acquired. Shows a series of processes until information is displayed.
  • the processes of step ST1b and step ST2b of FIG. 14 are the same as step ST1 and step ST2 of FIG.
  • the display control unit 8B causes the first display unit 4a, the second display unit 4b, and the third display unit 4c to display information based on the information on the external condition of the vehicle acquired by the information acquisition unit 6. Control the display content to include the situation of the vehicle that may occur earlier. Specifically, the display control unit 8 causes the display content of the second display device 4b to be displayed so that it includes the situation of the vehicle that may occur earlier than the situation of the vehicle displayed on the first display device 4a. The content is controlled, and the display content is controlled such that the display content of the third display device 4c includes the condition of the vehicle which may occur at a time earlier than the condition of the vehicle displayed on the second display device 4b.
  • the display control unit 8B extends the time range A, the time range B, and the time range C based on the information on the situation outside the vehicle, and the first display device 4a, the second display device 4b and The display content of each of the third display devices 4c is controlled.
  • the information on the condition of the vehicle includes, for example, the weather of the traveling area of the vehicle, the friction coefficient of the traveling road surface of the vehicle, the brightness of the traveling area of the vehicle, the number of objects detected around the vehicle, the visibility of the traveling area of the vehicle, the driver's seat At least one of the number of objects expected to be in the view of the occupant, the degree of congestion of the travel path of the vehicle, the speed limit of the travel path of the vehicle, and the presence of a shield that obstructs the visibility in the traveling direction of the vehicle.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the weather of the traveling area of the vehicle. For example, the display control unit 8B extends the time range in accordance with the amount of precipitation in the travel area of the vehicle. When the traveling area of the vehicle is clear and the precipitation amount is 0 (case 1l), the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings. If the amount of precipitation in the travel area of the vehicle is small (for example, the amount of precipitation is less than the threshold) (case 21), the display control unit 8B sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to the initial setting. Also extend.
  • the display control unit 8B performs each of the time range A, the time range B, and the time range C as the case 2l. Extend more than. As a result, it is possible to display the situation of the vehicle which may occur in the earlier time range as the precipitation in the traveling area of the vehicle increases, on the display device which can be easily viewed by the driver of the driver's seat. Display becomes possible.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the friction coefficient of the traveling road surface of the vehicle.
  • the display control unit 8B sets the time range A, time Leave Range B and Time Range C at their default settings.
  • the display control unit 8B displays the time range A, the time range B, and the time Extend each of the ranges C beyond the initial setting.
  • the display control unit 8B sets the time range A, the time range B, and the time range C Each is expanded more than case 2m.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the brightness of the travel area of the vehicle.
  • the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings.
  • the display control unit 8B sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to an initial setting. Expand.
  • the display control unit 8B When the brightness of the traveling area of the vehicle is in the low range (for example, less than 200 lx) (case 3n), the display control unit 8B extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than the case 2n . As a result, it is possible to display the situation of the vehicle which may occur in the earlier time range as the traveling area of the vehicle gets darker on the display device which can be easily viewed by the driver of the driver's seat. It becomes.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the number of objects detected around the vehicle. Examples of the object include pedestrians and vehicles.
  • the display control unit 8B includes the time range A, the time range B, and the time range C. Leave as default.
  • the display control unit 8B performs the time range A, time Range B and time range C are each extended beyond the initial setting.
  • the display control unit 8B displays the time range A, the time range B, and the time range Expand each of C more than Case 2o.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the visibility of the travel area of the vehicle. For example, when fog is generated in the traveling area, the display control unit 8B calculates the visibility from the imaging information in front of the vehicle. When the visibility of the travel area of the vehicle is within a large range (for example, visibility 1 km or more) (case 1p), the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings. When the visibility of the travel area of the vehicle is in the middle range (for example, visibility 100 m or more and less than 1 km) (case 2p), the display control unit 8B sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to an initial setting.
  • a large range for example, visibility 1 km or more
  • case 2p the display control unit 8B sets each of the time range A, the time range B, and the time range C to an initial setting.
  • the display control unit 8B extends the time range A, the time range B, and the time range C more than the case 2p. .
  • a small range for example, less than 100 m
  • the display control unit 8B extends the time range A, the time range B, and the time range C more than the case 2p.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the number of objects expected to be in the driver's seat occupant's field of vision. For example, the display control unit 8B classifies the number of objects expected to be in the driver's seat occupant's field of view based on the area in which the vehicle is traveling. In the case where the number of objects expected to be in the driver's seat occupant's field of view is small (for example, the vehicle is traveling on a flat ground or a dedicated road with a good view) (case 1q), the display control unit 8B Range A, time range B and time range C are left as initial settings.
  • the display control unit 8B When the number of objects expected to be in the driver's seat occupant's field of view is in a middle range (for example, the vehicle is traveling in a rural area) (case 2q), the display control unit 8B has a time range A, a time range Each of B and time range C is extended beyond the initial setting. In the case where the number of objects expected to enter the driver's seat occupant's field of view is large (for example, the vehicle is traveling in a large city) (case 3q), the display control unit 8B has the time range A, the time range We extend each of B and time range C more than case 2q.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C in accordance with the degree of congestion of the travel path of the vehicle. For example, the display control unit 8B calculates the congestion degree of the travel path of the vehicle based on the number of vehicles present around the vehicle. When the congestion degree of the travel route of the vehicle is in a low range (for example, the congestion degree of the travel route is less than 1.00) (case 1r), the display control unit 8B sets the time range A, the time range B and the time range C Leave the default setting.
  • the display control unit 8B When the congestion degree of the travel path of the vehicle is in the middle range (for example, the congestion degree of the travel path is 1.00 or more and less than 1.75) (case 2r), the display control unit 8B includes the time range A, the time range B, and Extend each of the time range C beyond the initial setting.
  • the display control unit 8B When the congestion degree of the travel path of the vehicle is in a high range (for example, the congestion degree of the travel path is 1.75 or more) (case 3r), the display control unit 8B includes the time range A, the time range B, and the time range C. Each is expanded more than Case 2r.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the speed limit of the traveling path of the vehicle.
  • the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings.
  • the display control unit 8B extends each of the time range A, the time range B, and the time range C beyond the initial setting.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C in accordance with the presence of a shield that blocks the view in the vehicle traveling direction.
  • a tunnel can be considered as a shield that blocks the view in the vehicle traveling direction.
  • the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings.
  • the display control unit 8B extends each of the time range A, the time range B, and the time range C beyond the initial setting.
  • the vehicle occupants can not see the junction. For this reason, in an autonomous driving vehicle, there is a possibility that the occupants of the vehicle may merge suddenly without being aware of the merging. In this case, the occupant feels uneasy about whether automatic driving is functioning properly. Therefore, in the third embodiment, when there is a tunnel that blocks the view in the vehicle traveling direction, the situation of the vehicle that may occur in the earlier time range is displayed on the display device. As a result, the vehicle occupant can know that there is a junction point at the end of the tunnel, and does not feel uneasy about whether automatic driving is functioning properly.
  • the display control unit 8B When one of the left and right sides of the vehicle is shielded, the display control unit 8B displays the time range A, the time range B, and the time range C so as to include the situation of the vehicle that may occur earlier in the shielded direction. Each may be expanded. The display control unit 8B adjusts the display of the display device so that the condition of the vehicle in the expanded time range is displayed. Thus, the situation in the direction in which the view of the occupant is blocked can be displayed in a temporally wide display area, and the driver of the driver's seat can be alerted.
  • the display control unit 8B may extend each of the time range A, the time range B, and the time range C according to the combination of the information on the situation outside the vehicle described above. For example, if the weather is raining when the vehicle is traveling on a highway, the time range is expanded accordingly. When the vehicle is traveling on the general road (case 1s), the display control unit 8B leaves the time range A, the time range B, and the time range C as initial settings. When the vehicle travels on the expressway and the precipitation amount is 0 (case 2s), the display control unit 8B extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than the initial setting. When the vehicle travels on the expressway and there is a large amount of precipitation (case 3s), the display control unit 8B extends each of the time range A, the time range B, and the time range C more than the case 2s.
  • the display control unit 8B is configured to obtain the situation of the vehicle that may occur earlier in time based on the information on the situation outside the vehicle acquired by the information acquisition unit 6 Control the display contents of the first display device 4a, the second display device 4b, and the third display device 4c by expanding each of the time range A, the time range B, and the time range C so that Do.
  • the information on the condition outside the vehicle includes the deterioration of the weather in the traveling area of the vehicle, the decrease in the friction coefficient of the traveling road surface of the vehicle, the decrease in the brightness of the traveling area, the increase of objects detected around the vehicle, and the traveling of the vehicle
  • a decrease in area visibility an increase in the number of objects expected to be in the driver's view of the vehicle, congestion in the road, increasing the speed limit of the road, and a shield blocking the visibility in the direction of travel of the vehicle.
  • Embodiment 1 to Embodiment 3 show the configuration in which the display systems 3, 3A and 3B include the first display device 4a, the second display device 4b and the third display device 4c
  • the display device There may be two, or four or more.
  • the display systems 3, 3A, 3B are capable of (possibly in the future) of the vehicle at a later time as the position of the display device is farther from the line of sight of the driver's seat occupant when the vehicle is traveling. Control the situation to be included in the display content.
  • the display control unit causes the display content of the second display device to be displayed on the first display device.
  • the display content is controlled to include the situation of the vehicle which may occur earlier than the situation of the vehicle.
  • the display control unit is configured to display the display content of the second display device on the first display device.
  • the display content is controlled to include the condition of the vehicle which may occur earlier than time, and the display content of the third display device may occur earlier than the condition of the vehicle displayed on the second display device.
  • the display content is controlled to include the condition of the vehicle, and the display content of the fourth display device is displayed to include the condition of the vehicle which may occur earlier than the condition of the vehicle displayed on the third display device. Control the content. Even with such a configuration, the effects shown in each of the first to third embodiments can be obtained.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and within the scope of the present invention, variations or embodiments of respective free combinations of the embodiments or respective optional components of the embodiments.
  • An optional component can be omitted in each of the above.
  • the display system according to the present invention can be used to notify the status of the vehicle in automatic driving, for example, because the status of the vehicle can be accurately viewed by the occupant.
  • 1 sensor group 1a vehicle speed sensor 1b steering angle sensor 1c accelerator sensor 1d brake sensor 1e shift sensor 1f blinker sensor 1g in-vehicle camera 1h ecological sensor 1i acceleration sensor 1j angular velocity sensor 1k GPS device 1l Camera outside the vehicle, 1m Vehicle outside sensor, 2 control ECU, 2a, 30 processor, 2b, 31 ROM, 2c, 32 RAM, 2d navigation system, 2e engine, 2f transmission, 2g brake actuator, 2h steering actuator, 2i winkers, 3, 3A, 3B display system, 3a, 3a1, 3a2 display control device, 4a first display device, 4a-1, 4b-1, 4c-1 monitor driver, 4a-2, 4b-2, 4c-2 monitor 4b second display device 4c third display device 5 wireless communication device 5a antenna 5b transmission unit 5c reception unit 6 information acquisition unit 7 estimation unit 8, 8A, 8B display control unit 10, 12, 13, 15 marks, 11 numerical information, 14, 14a, 16, 19-23 icons, 17 route display, 18 intersection images.

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Abstract

現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を、第1の表示装置(4a)、第2の表示装置(4b)および第3の表示装置(4c)に表示し、第2の表示装置(4b)の表示内容が、第1の表示装置(4a)に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置(4c)の表示内容が、第2の表示装置(4b)に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。

Description

表示システムおよび表示方法
 この発明は、車両に搭載された複数の表示装置を備えた表示システムおよび表示方法に関する。
 従来から、車両に搭載された表示装置の表示領域のうち、情報の内容に応じて表示領域を振り分ける技術が提案されている。
 例えば、特許文献1には、運転者に認識させるべき情報の内容を分類し、分類した内容に応じて、ヘッドアップディスプレイの表示領域を振り分ける車両用情報表示システムが記載されている。ヘッドアップディスプレイの情報が表示されるフロントガラスのうち、前方の走行路を注視する運転者の視線から近い表示領域に重要度の高い情報が表示され、視線から離れた位置の表示領域には重要度の低い情報が表示される。
特開2005-199992号公報
 自動運転車両では、車両の挙動または周辺車両のセンシング結果を乗員にわかりやすく伝える必要がある。例えば、手動運転では、歩行者が現在位置から歩くと、車両の前方に飛び出すだろうといった将来的な状況は、車両の運転者が時系列に判断し、必要に応じて車両を停止させることができる。
 しかしながら、特許文献1に記載されたシステムでは、リアルタイムな状況のみを判断して情報を分類しているため、歩行者が車両前方に飛び出して自動停止した時点で初めて乗員に歩行者の飛び出しが伝えられる。
 このように、従来の技術では、手動運転において運転者が時系列に把握する状況であっても、自動運転においてその状況を乗員に的確に伝えることができない。このため、車両の乗員は、自動運転が正常に機能しているか不安を感じることになる。
 この発明は上記課題を解決するものであり、車両の状況を乗員に的確に視認させることができる表示システムおよび表示方法を得ることを目的とする。
 この発明に係る表示システムは、複数の表示装置、情報取得部、推定部および表示制御部を備える。複数の表示装置は、車室内に設けられる。情報取得部は、車両内外の情報を取得する。推定部は、情報取得部によって取得された情報に基づいて、現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を推定する。表示制御部は、推定部によって推定された車両の状況を、複数の表示装置のうち、第1の表示装置および第2の表示装置に表示し、第2の表示装置の表示内容が、第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 この発明によれば、第2の表示装置の表示内容が、第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御するので、より先の時間に起こり得る車両の状況を第2の表示装置に表示することができる。これにより、車両の状況を乗員に的確に視認させることができる。
この発明の実施の形態1におけるハードウェア構成を示すブロック図である。 実施の形態1における第1の表示装置、第2の表示装置および第3の表示装置の外観を示す図である。 実施の形態1に係る表示システムの機能構成を示すブロック図である。 実施の形態1における時間範囲の概要を示す図である。 実施の形態1に係る表示方法を示すフローチャートである。 実施の形態1における第1の表示装置の表示例を示す図である。 実施の形態1における第2の表示装置の表示例を示す図である。 実施の形態1における第3の表示装置の表示例を示す図である。 図9Aは、第2の表示装置に表示された車両前方の状況を示す図である。図9Bは、図9Aの状況から前方車両が減速したときに第2の表示装置に表示される車両前方の状況を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る表示システムの機能構成を示すブロック図である。 実施の形態2に係る表示方法を示すフローチャートである。 第2の表示装置の画角変更処理を示す図である。 この発明の実施の形態3に係る表示システムの機能構成を示すブロック図である。 実施の形態3に係る表示方法を示すフローチャートである。
 以下、この発明をより詳細に説明するため、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、この発明の実施の形態1におけるハードウェア構成を示すブロック図である。実施の形態1における車両は、センサ群1およびナビゲーションシステム2dを備える。制御ECU(Electronic Control Unit)2は、センサ群1およびナビゲーションシステム2dから得られた情報に基づいて、制御対象のハードウェアを制御することができる。
 センサ群1には、車速センサ1a、舵角センサ1b、アクセルセンサ1c、ブレーキセンサ1d、シフトセンサ1e、ウィンカーセンサ1f、車内カメラ1g、生態センサ1h、加速度センサ1i、角速度センサ1j、GPSデバイス1k、車外カメラ1lおよび車外センサ1mが含まれる。
 制御ECU2は、CAN(Controller Area Network)を介して受信した情報を、表示システム3の表示制御装置3aに出力する。
 表示制御装置3aは、制御ECU2から入力した情報に基づいて、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cを制御する。制御ECU2は、センサ群1に含まれる複数のセンサのそれぞれが検出した情報、またはセンサ群1に含まれるカメラが撮像した画像を受信する。
 車速センサ1aは、車両の速度を検出するセンサであって、車輪速に応じた電気信号(車速パルス)を制御ECU2に出力する。舵角センサ1bは、車両の操舵角を検出するセンサであり、操舵角に応じた電気信号を制御ECU2に出力する。アクセルセンサ1cは、車両のアクセルの開度、すなわちアクセルペダルの操作量を検出するセンサであり、アクセルペダルの操作量情報を制御ECU2に出力する。ブレーキセンサ1dは、ブレーキペダルの操作量を検出するセンサであり、ブレーキペダルの操作量情報を制御ECU2に出力する。
 シフトセンサ1eは、シフトレバーの現在の状態(または変化)を検出するセンサであり、車両乗員によるシフト変更といったシフトレバーの操作情報を、制御ECU2に出力する。ウィンカーセンサ1fは、ウィンカー(方向指示器)の操作を検出するセンサであり、ウィンカーが操作された場合に、ウィンカー操作指示の情報を、制御ECU2に出力する。
 車内カメラ1gは、車両の運転席に対向して設けられたカメラであって、運転席に着座した乗員(以下、運転者と記載する)を撮像する。車内カメラ1gによって撮像された画像情報は、制御ECU2に出力される。
 生態センサ1hは、運転者の生態情報を検出するセンサであり、例えば、運転者の脳波を検出する脳波センサおよび運転者の脈拍を検出する脈拍センサといったセンサである。生態センサ1hによって検出された生態情報は、制御ECU2に出力される。
 加速度センサ1iは、車両の加速度を検出するセンサであり、例えば、3軸加速度センサによって構成される。加速度センサ1iによって検出された車両の加速度情報は、制御ECU2に出力される。角速度センサ1jは、車両の角速度(ジャイロ)を検出するセンサであり、角速度センサ1jによって検出された角速度情報は、制御ECU2に出力される。角速度情報に基づいて、制御ECU2は、車両の旋回速度を検出することができる。
 GPS(Global Positioning System)デバイス1kは、GPS衛星が発信する電波を利用して、車両の位置を検出する装置である。GPSデバイス1kによって検出された車両の位置座標は、制御ECU2とナビゲーションシステム2dに出力される。
 車外カメラ1lは、車両の外部を撮像するカメラである。例えば、車外カメラ1lは、車両の前方、後方および左右側方にそれぞれ設けられ、車外カメラ1lによってそれぞれの方向で撮像された撮像画像が制御ECU2に出力される。制御ECU2は、車外カメラ1lから入力した撮像画像に基づいて、車両外部の歩行者、車両、障害物といった対象物体の検出および認識を実行する。
 車外センサ1mは、車両の外部に存在する物体を検出するセンサであり、例えば、超音波センサ、レーダセンサ、ミリ波レーダセンサまたは赤外線レーザセンサで実現することができる。車外センサ1mは、検出情報を制御ECU2に出力する。
 制御ECU2は、車外センサ1mから入力した物体の検出情報に基づいて、車両と物体との距離、および物体の位置を検出する。車両と物体との距離および物体の位置検出は、制御ECU2が行ってもよいが、車外センサ1m自身が行って制御ECU2に検出結果を出力してもよい。
 制御ECU2は、車両全体を制御する機能を有している。制御ECU2は、図1に示すように、プロセッサ2a、ROM(Read Only Memory)2b、RAM(Random Access Memory)2cを備える。プロセッサ2aは、制御ECU2において、各種の計算処理を行う計算処理回路であり、プロセッサ、計算処理回路、電気回路、コントローラなどと呼称されるハードウェアである。プロセッサ2aは、1つまたは2つ以上の計算処理回路の集合によって構成されている。プロセッサ2aは、ROM2bからプログラムを読み出し、これらをRAM2cに展開して計算処理を実行することができる。
 ROM2bは、1つ以上のプログラムを格納する不揮発性記憶装置である。
 RAM2cは、プロセッサ2aが、プログラムおよび各種情報の展開領域として用いる揮発性記憶装置である。
 ROM2bおよびRAM2cは、例えば、半導体記憶装置によって構成され、メモリと呼ぶこともできる。
 プロセッサ2aが実行するプログラムを格納した記憶装置としてROM2bを例示したが、上記記憶装置は、これに限定されるものではない。例えば、上記記憶装置は、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)といったストレージと呼ばれる不揮発性大容量記憶装置であってもよい。また、ストレージを含めた記憶装置を総称としてメモリと呼んでもよい。これは、後述する表示制御装置3aにおいても同様である。
 ナビゲーションシステム2dは、車両位置と地図情報とに基づいて、車両の目的地への推奨経路を算出する機能を有している。
 また、ナビゲーションシステム2dは、外部装置と通信して取得した車両周辺の渋滞情報、通行止め情報といった情報に基づいて、車両の推奨経路を算出してもよい。
 ナビゲーションシステム2dは、車両の位置情報および目的地情報に基づいてサーバで算出された推奨経路を受信する装置であってもよい。ナビゲーションシステムは、車両の経路情報を制御ECU2に出力する。
 エンジン2eは、車両を駆動させる動力源であって、燃料を燃焼させることで、車輪を回転させる動力を発生する。エンジン2eは、制御ECU2からの指示で動作することもできる。変速機2fは、エンジン2eで発生した動力を車輪に伝達する。変速機2fは、制御ECU2からの指示に基づいてギアを変更することで、車輪に伝達されるトルクを変更することができる。
 ブレーキアクチュエータ2gは、車両のブレーキ(減速機)を動作させる機構あって、制御ECU2からの指示に基づいてブレーキを動作させ、車両を減速することができる。ステアリングアクチュエータ2hは、車両のステアリング(操舵装置)を動作させる機構であって、制御ECU2からの指示に基づいてステアリングを制御し、車両の進行方向を制御することができる。ウィンカー2iは、車両の進行方向を示す方向指示器であって、制御ECU2からの指示に基づいて点滅することで、車両外部に車両の進行方向を示す。
 実施の形態1に係る表示システム3は、表示制御装置3a、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cを備える。
 実施の形態1における車両では、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれに対して車両の動作状態または車両周囲の状況を表示する機能を有している。
 表示制御装置3aは、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cによる表示処理を制御する制御装置である。
 表示制御装置3aは、制御ECU2と同様に、プロセッサ30、ROM31およびRAM32を備えている。
 プロセッサ30は、表示制御装置3aにおいて、各種の計算処理を行う計算処理回路であり、プロセッサ、計算処理回路、電気回路またはコントローラと呼ばれるハードウェアである。プロセッサ30は、1つまたは2つ以上の計算処理回路の集合によって構成されている。プロセッサ30は、ROM31からプログラムを読み出し、これらをRAM32に展開して計算処理を実行することができる。
 第1の表示装置4aは、車室内に設けられて、車両前方を注視している運転者の視線の移動量が最も少ない表示装置である。第1の表示装置4aは、モニタドライバ4a-1とモニタ4a-2を有している。モニタドライバ4a-1は、モニタ4a-2を表示させる駆動装置である。モニタ4a-2は、モニタドライバ4a-1から入力した表示情報を表示する。モニタドライバ4a-1は、表示制御装置3aからの指示に基づいて、モニタ4a-2の表示を制御する。
 第2の表示装置4bは、車室内に設けられて、車両前方を注視している運転者の視線の移動量が第1の表示装置4aの次に少ない表示装置である。第2の表示装置4bは、モニタドライバ4b-1とモニタ4b-2を有している。モニタドライバ4b-1は、モニタ4b-2を表示させる駆動装置である。モニタ4b-2は、モニタドライバ4b-1から入力した表示情報を表示する。モニタドライバ4b-1は、表示制御装置3aからの指示に基づいて、モニタ4b-2の表示を制御する。
 第3の表示装置4cは、車室内に設けられて、車両前方を注視している運転者の視線の移動量が最も多い表示装置である。第3の表示装置4cは、モニタドライバ4c-1とモニタ4c-2を有している。モニタドライバ4c-1は、モニタ4c-2を表示させる駆動装置である。モニタ4c-2は、モニタドライバ4c-1から入力した表示情報を表示する。モニタドライバ4c-1は、表示制御装置3aからの指示に基づいて、モニタ4c-2の表示を制御する。
 無線通信装置5は、外部の通信装置と無線通信する装置である。例えば、無線通信装置5は、ITS(Intelligent Transport System)装置として機能する。無線通信装置5において、送信部5bが、アンテナ5aを介して情報要求信号を外部装置に送信し、受信部5cが、アンテナ5aを介して道路交通情報を外部装置から受信する。道路交通情報は、無線通信装置5から制御ECU2に出力される。
 図2は、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cの外観を示す図である。図2において、第1の表示装置4aは、運転者とフロントガラスとの間に配置されたコンバイナを、表示情報の投影対象とするヘッドアップディスプレイである。上記コンバイナがモニタ4a-2に相当する。第2の表示装置4bは、ハンドルの前方に配置されたメータパネルである。第3の表示装置4cは、センターコンソールに配置されたモニタである。
 車両が運転されている間、運転者は、車両前方を注視しているので、コンバイナに表示された内容をみるための運転者の視線の移動量が最も少なく、メータパネルに表示された内容をみるための運転者の視線の移動量が次に少ない。センターコンソールに配置されたモニタに表示された内容をみる場合、運転者は、視線を車両前方からセンターコンソールまで大きく移動させる必要がある。
 自動運転レベル3(加速、操舵、制動の全てを車両が自動で行い、車両側からの要請で運転者が手動運転に切り替え可能なレベル)で車両が自動運転されている場合を例に挙げる。この場合、車両の急な加減速または車線変更が行われると、車両の乗員は、自動運転が正常に機能しているか不安を感じることになる。
 これに対して、運転者の視線の移動量が最も少ない第1の表示装置4aには、現在時刻に最も近い時間範囲で起こり得る車両の状況が表示される。
 運転者の視線の移動量が第1の表示装置4aの次に少ない第2の表示装置4bには、現在時刻により近い時間範囲に起こり得る車両の状況が表示される。
 運転者の視線の移動量が最も多い第3の表示装置4cには、第2の表示装置4bに表示された状況よりも先の時間範囲に起こり得る車両の状況を表示する。
 このように、実施の形態1では、運転者から見やすい表示装置の順に、現在時刻に近い時間範囲で起こり得る車両の状況が表示されるので、迅速な処理が必要な情報、もしくはリアルタイムに伝えるべき情報を、運転者に的確に視認させることができる。
 図3は、実施の形態1に係る表示システム3の機能構成を示すブロック図である。
 表示制御装置3aは、情報取得部6、推定部7および表示制御部8を備える。
 情報取得部6は、車両内外の情報を取得する。情報取得部6によって取得される情報には、例えば、車速情報、舵角情報、アクセル操作情報、ブレーキ操作情報、シフトレバー操作情報、ウィンカー操作情報、運転者の視線情報、運転者の生態情報、車両の加速度情報、車両の旋回速度情報、車両の位置情報、車両周囲に存在する物体の検出情報、道路交通情報、車両の経路情報および運転者の個人情報が含まれる。
 推定部7は、情報取得部6によって取得された情報に基づいて現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を推定する。
 例えば、推定部7は、情報取得部6によって取得された車両状態に関する情報(位置、速度、加速度、進行方向)と、車両周囲に存在する物体の検出情報とに基づいて、車両と物体の移動軌跡が将来的に干渉するまでの時間を算出する。車両と物体の移動軌跡が干渉するという車両の状況およびこの状況が起こり得る時間は、推定部7から表示制御部8に出力される。
 表示制御部8は、推定部7によって推定された車両の状況の表示内容が、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cの順で、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。
 図4は、実施の形態1における時間範囲の概要を示す図であり、現在時刻から先の時間範囲を、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cの3つに分けた場合を示している。
 図4において、時間範囲Aは、現在時刻に最も近い時間範囲である。時間範囲Bは、時間範囲Aよりも先の時間を含んでおり、時間範囲Cは、時間範囲Bよりも先の時間を含んでいる。時間範囲Aは、第1の表示装置4aに割り当てられ、時間範囲Bは、第2の表示装置4bに割り当てられ、時間範囲Cは、第3の表示装置4cに割り当てられている。
 表示制御部8は、推定部7によって推定された車両の状況およびこの状況が起こり得る時間に基づいて、この状況を、時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4a、時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bおよび時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cにそれぞれ表示する。
 例えば、運転者にリアルタイムに伝えたい車両の状況、あるいは手動運転に切り替えられたときに運転者に迅速に対処させたい車両の状況は、時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4aに表示させる。時間範囲Aよりも対処に時間の余裕がある車両の状況は、時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bに表示させる。時間範囲Bよりもさらに対処に時間の余裕がある車両の状況は、時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cに表示させる。
 表示制御部8は、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれに含まれる情報を、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cに表示させる。このとき、表示制御部8は、表示装置の表示内容の縮尺または画角を変更してもよい。
 次に動作について説明する。
 図5は、実施の形態1に係る表示方法を示すフローチャートであって、車両内外の情報が取得されてから、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれに情報が表示されるまでの一連の処理を示している。
 まず、情報取得部6は、車両内外の情報を制御ECU2および無線通信装置5から取得する(ステップST1)。車両内外の情報は、例えば、図1で示したセンサ群1、ナビゲーションシステム2dおよび無線通信装置5によって得られた情報である。
 次に、推定部7は、情報取得部6によって取得された情報に基づいて、現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を推定する(ステップST2)。
 例えば、推定部7は、情報取得部6によって取得された車両の経路情報と、車両周囲に存在する物体の検出情報とに基づいて、車両が自動運転される経路の周辺エリア(以下、経路周辺エリアと記載する)と物体の移動軌跡との干渉が起こり得る時間を算出する。
 経路周辺エリアと物体との干渉およびこの状況が起こり得る時間は、推定部7から表示制御部8に出力される。
 表示制御部8は、推定部7によって推定された車両の状況を、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cに表示し、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する(ステップST3)。
 具体的には、表示制御部8は、第2の表示装置4bの表示内容が、第1の表示装置4aに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置4cの表示内容が、第2の表示装置4bに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 例えば、表示制御部8は、推定された車両の状況を、時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4a、時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4b、および時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cにそれぞれ表示する。
 時間範囲Aは、例えば、現在時刻から3秒先の時間範囲である。時間範囲Bは、例えば、現在時刻から10秒先の時間範囲である。時間範囲Cは、例えば、現在時刻から60秒先の時間範囲である。なお、これらの時間範囲は、車両の車種または車両の状況に応じて、秒数の設定が変更可能であるものとする。
 表示制御部8は、推定部7によって車両の右折経路に対向車が3秒以内に干渉すると推定されると、この状況に関する情報を、時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4aに表示する。
 推定部7によって車両の右折経路に対向車が10秒以内に干渉すると推定された場合、表示制御部8は、この状況に関する情報を、時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bに表示する。
 推定部7によって車両の右折経路に対向車が60秒以内に干渉すると推定された場合、表示制御部8は、この状況に関する情報を、時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cに表示する。
 車両の状況に関する情報とは、この状況を表示するために必要な情報であり、例えば、経路周辺エリアにおける交差点の位置情報、車両と対向車との位置関係、車両および対向車の移動情報が挙げられる。
 図6は、第1の表示装置4aの表示例を示す図であって、モニタ4a-2の表示画面を示している。第1の表示装置4aは、車両が走行しているときの運転者の視線の移動量が最も少ない表示装置であり、時間範囲Aが割り当てられている。
 図6において、マーク10は、車両が自動運転モードであることを示している。
 数値情報11は、車両の現在の車両速度を示している。マーク12は、車両が走行している道路の制限速度を示している。
 例えば、経路周辺エリアにおいて車両の右折経路に対向車が3秒以内に干渉するという状況は、表示制御部8によって時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4aに表示される。マーク13は、車両の現在の運転挙動を示すマークであり、車両の右折を示している。アイコン14は、対向車を示している。マーク15は、対向車の移動軌跡を示している。
 車両の乗員は、マーク13とマーク15とが接触していることを視認することで、車両と対向車がそのまま進行すると互いの移動軌跡が干渉することを把握でき、対向車を通過させるために車両が自動的に停止することを予期できる。
 車両の右折経路に対向車が3秒以内に干渉するという状況は、運転者から見やすい第1の表示装置4aに表示されて運転者が容易に視認できる。このため、自動運転モードから手動運転モードに切り替わっても、運転者は、慌てずに車両を一時停止させて、対向車を回避することができる。
 図7は、第2の表示装置4bの表示例を示す図であって、モニタ4b-2の表示画面を示している。第2の表示装置4bは、表示内容を見るときの運転者の視線の移動量が第1の表示装置4aの次に少ない表示装置であり、時間範囲Bが割り当てられている。
 図7において、アイコン14は、図6と同様に、対向車を示している。アイコン14aは、歩行者を示している。アイコン16は、表示システム3を搭載した車両を示すアイコンである。経路表示17は、アイコン16が示す車両の走行経路を示している。
 例えば、経路周辺エリアにおいて、車両の右折経路に対向車および歩行者が10秒以内に干渉するという状況は、表示制御部8によって時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bに表示される。
 車両の乗員は、経路表示17に対するアイコン14の動きを視認することで、車両と対向車がそのまま進行すると互いの移動軌跡が干渉することを把握できる。
 さらに、車両の乗員は、経路表示17上のアイコン14aを視認することで、対向車を通過させても車両の進行方向の横断歩道に歩行者が存在することを把握できる。
 これにより、車両の乗員は、対向車を通過させるために車両が自動的に停止し、さらに歩行者が横断するまでもう一度車両が自動的に停止することを予期できる。
 時間範囲Bは、時間範囲Aよりも先の時間が含まれるため、第2の表示装置4bには、車両の状況の経時変化を、より詳細に表示することができる。このため、自動運転モードから手動運転モードに切り替わっても、運転者は、慌てずに車両の状況に応じた運転操作を行うことができる。
 図8は、第3の表示装置4cの表示例を示す図であって、モニタ4c-2の表示画面を示している。第3の表示装置4cは、表示内容を見るときの運転者の視線の移動量が最も多い表示装置であり、時間範囲Cが割り当てられている。
 図8において、アイコン14は、図6と同様に対向車を示しており、アイコン14aは、図7と同様に歩行者を示している。アイコン16は、図7と同様に、表示システム3を搭載した車両を示すアイコンである。これらのアイコンは、交差点画像18上に配置されている。
 例えば、経路周辺エリアにおいて、車両の右折経路に対向車が60秒以内に干渉するという状況は、表示制御部8によって時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cに表示される。車両の乗員は、交差点上のアイコン14とアイコン16の動きから、車両と対向車がそのまま進行すると互いの移動軌跡が干渉することを把握できる。
 さらに、車両の乗員は、車両の右折先にある横断歩道上のアイコン14aを視認することで、対向車を通過させても、その先の横断歩道に歩行者が存在することを把握できる。これにより、車両の乗員は、対向車を通過させるために車両が自動的に停止し、さらに歩行者が横断するまでもう一度車両が自動的に停止することを予期できる。
 時間範囲Cは、時間範囲Bよりも先の時間が含まれるため、第3の表示装置4cには、車両の状況の経時変化を、時間範囲Bよりも詳細に表示することができる。
 例えば、経路周辺エリアを含む広い領域における車両の状況を示すことが可能である。図8では、円で囲ったアイコン16が、対向車を通過させるために停止する位置と、歩行者を横断させるために停止する位置との両方に記載されている。これにより、車両の乗員は、図8の表示を視認することで、第1の表示装置4aおよび第2の表示装置4bで表示しきれない、車両の挙動の全体像を把握することができる。
 図9Aは、第2の表示装置4bに表示された車両前方の状況を示す図である。図9Aにおいて、アイコン16は、図7と同様に、表示システム3を搭載した車両を示すアイコンである。アイコン19は、車両の経路周辺エリアに7秒後に干渉する前方車両を示しており、アイコン20は、車両の経路周辺エリアに9秒後に干渉する前方車両を示している。破線の円は、車両の経路周辺エリアに11秒後に干渉する前方車両を示している。
 第2の表示装置4bのモニタ4b-2には、現在時刻から10秒先までの時間範囲Bに起こり得る車両の状況が表示されるので、経路周辺エリアに11秒後に干渉する前方車両は表示されない。
 図9Bは、図9Aの状況から前方車両が減速したときに第2の表示装置4bに表示される車両前方の状況を示す図である。図9Bにおいて、経路周辺エリアに11秒後に干渉する前方車両が減速して、推定部7によって、この前方車両が経路周辺エリアに10秒以内に干渉すると推定され、この状況が、表示制御部8によって時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bに表示される。アイコン21は、減速により経路周辺エリアに10秒以内に干渉することになった前方車両を示している。このとき、表示制御部8は、図9Aに示した表示エリアを縮小して、アイコン21で示す前方車両を追記してもよい。
 図9Bの状況から、アイコン21で示す前方車両が加速して、推定部7によって、この前方車両が経路周辺エリアに11秒後に干渉すると推定されると、この状況は、表示制御部8によって時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cに表示される。このとき、表示制御部8は、図9Bに示した表示エリアを拡大して、図9Aに示すように、アイコン21で示す前方車両を除外してもよい。
 図9Aおよび図9Bでは、表示制御部8が、時間範囲に応じて表示エリアの縮尺を調整する場合を示したが、画角を調整してもよい。
 以上のように、実施の形態1に係る表示システム3において、情報取得部6が、車両内外の情報を取得する。推定部7は、情報取得部6によって取得された情報に基づいて、現在時刻から先に起こり得る車両の状況を推定する。表示制御部8は、推定部7によって推定された車両の状況を、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cに表示し、第2の表示装置4bの表示内容が、第1の表示装置4aに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置4cの表示内容が、第2の表示装置4bに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 このように構成することで、より先の時間に(より未来に)起こり得る車両の状況が表示装置に表示されるので、車両の状況を乗員に的確に視認させることができる。
 また、実施の形態1に係る表示システム3において、第1の表示装置4aは、第2の表示装置4bよりも車両が走行しているときの運転席の乗員の視線に近い位置に設けられ、第2の表示装置4bは、第3の表示装置4cよりも車両が走行しているときの運転席の乗員の視線に近い位置に設けられる。
 例えば、現在時刻に最も近い時間範囲Aが割り当てられた第1の表示装置4aは、運転者の視線に最も近い位置に設けられ、時間範囲Aよりも先の時間を含む時間範囲Bが割り当てられた第2の表示装置4bは、運転者の視線に次に近い位置に設けられ、時間範囲Bよりも先の時間を含む時間範囲Cが割り当てられた第3の表示装置4cは、運転者の視線から最も離れた位置に設けられる。
 このように構成することで、車両に起こり得る将来的な状況を乗員に的確に視認させることができる。
実施の形態2.
 図10は、実施の形態2に係る表示システム3Aの機能構成を示すブロック図である。図10において、図3と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。
 表示制御装置3a1は、情報取得部6、推定部7および表示制御部8Aを備えている。 表示制御部8Aは、情報取得部6によって取得された情報に基づいて、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cの順でより先の時間に起こり得る車両の状況を表示内容が含むように、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。
 次に動作について説明する。
 図11は、実施の形態2に係る表示方法を示すフローチャートであり、車両内外の情報が取得されてから、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれに情報が表示されるまでの一連の処理を示している。なお、図11のステップST1aおよびステップST2aの処理は、図5のステップST1およびステップST2と同様であるので説明を省略する。
 ステップST3aにおいて、表示制御部8Aは、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cに表示し、情報取得部6によって取得された車両状態、運転席の乗員に関する情報および車両の運転モードのいずれかに基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 具体的には、表示制御部8は、第2の表示装置4bの表示内容が、第1の表示装置4aに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置4cの表示内容が、第2の表示装置4bに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 特に、表示制御部8Aは、車両状態、運転席の乗員に関する情報および車両の運転モードのいずれかに基づいて、時間範囲A、時間範囲B、および時間範囲Cのそれぞれを拡張して、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。
 車両状態に関する情報は、例えば、車両速度、アクセル操作量、ブレーキ操作量および設定車間距離のうちの少なくとも一つである。
 運転席の乗員に関する情報は、例えば、運転席乗員に関する情報は、運転席乗員の前方注意度合い、運転席乗員の自動運転に対する慣れ度合い、運転席乗員の心理状態、運転席乗員の不安度合い、運転席乗員の年齢および運転席乗員の視力または聴力のうちの少なくとも一つである。
 車両の運転モードは、自動運転モードおよび手動運転モードのいずれかである。
 例えば、表示制御部8Aは、車両の走行速度が速くなるにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 車両の走行速度が低速範囲(例えば、0~20km/h)である場合(ケース1)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行速度が中速範囲(例えば、20~60km/h)である場合(ケース2)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行速度が高速範囲(例えば、60km/h以上)である場合(ケース3)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれをケース2よりも拡張する。
 これにより、車両の走行速度が速くなるにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 自動運転レベル3の自動運転車両では、運転席の乗員は、自動運転のシステムが機能停止したときに備えて、手動運転を行う準備をしている必要がある。
 そこで、表示制御部8Aは、運転席の乗員の前方注意度合いが低下するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Aは、車内カメラ1gによって得られた運転者の乗員の視線情報に基づいて乗員の視線角度を解析し、解析結果の視線角度が前方の視線角度に合致する度合いを前方注意度合いとして算出する。
 前方注意度合いが高い範囲(例えば、前方の視線角度に対するずれが平均で0~20度)である場合(ケース1a)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを、初期設定のままとする。
 前方注意度合いが中範囲(例えば、前方の視線角度に対するずれが平均で20~60度)である場合(ケース2a)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、初期設定よりも拡張する。
 前方注意度合いが低い範囲(例えば、前方の視線角度に対するずれが平均で60度以上)である場合(ケース3a)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2aよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員の前方注意度合いが低下するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員の自動運転に対する慣れ度合いが低下するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Aは、運転席の乗員に関する情報から乗車記録を抽出して、乗車回数を基準の乗車回数で規格化した値あるいは乗車時間を基準の乗車時間で規格化した値を、自動運転に対する慣れ度合いとして算出する。
 自動運転に対する慣れ度合いが高い範囲(例えば、乗車回数が20回以上に相当する度合い)である場合(ケース1b)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 自動運転に対する慣れ度合いが中範囲(例えば、乗車回数が10回以上20回未満に相当する度合い)である場合(ケース2b)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 自動運転に対する慣れ度合いが低い範囲(例えば、乗車回数が0回以上10回未満に相当する度合い)である場合(ケース3b)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2bよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員の自動運転に対する慣れ度合いが低下するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員の心理状態が悪化するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Aは、運転席の乗員の生態情報(脳波、脈拍など)に基づいて、乗員の心理状態を数値として算出する。
 運転席の乗員の心理状態が快適範囲(例えば、心理状態の数値が閾値以上)である場合(ケース1c)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを、初期設定のままとする。
 運転席の乗員の心理状態がやや不快な範囲(例えば、心理状態を示す数値が閾値未満)である場合(ケース2c)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、初期設定よりも拡張する。
 運転席の乗員の心理状態が不快な範囲(例えば、心理状態を示す数値がやや不快な範囲よりも小さい)である場合(ケース3c)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2cよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員の心理状態が悪化するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員の不安度合いが増加するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Aは、運転席の乗員の生態情報(脳波、脈拍など)に基づいて、乗員の不安度合いを算出する。また、車両に複数の乗員がいる場合、乗員の不安度合いの平均値、あるいは、不安度合いの最大値を、運転席の乗員の不安度合いとしてもよい。
 運転席の乗員の不安度合いが低い範囲(例えば、不安度合いが閾値未満)である場合(ケース1d)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 運転席の乗員の不安度合いが中範囲(例えば、不安度合いが閾値以上)である場合(ケース2d)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 運転席の乗員の不安度合いが高い範囲(例えば、不安度合いが中範囲よりも高い)である場合(ケース3d)、表示制御部8Aが、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2dよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員の不安度合いが増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、車両のアクセル操作量が増加するにつれて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 アクセル操作量が少ない範囲(操作量θaが閾値θbおよび閾値θc(θb<θc)のいずれよりも少ない)である場合(ケース1e)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 アクセル操作量が中範囲(操作量θbが閾値θaより大きく閾値θcより小さい)である場合(ケース2e)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 アクセル操作量が多い範囲(操作量θcが閾値θaおよび閾値θb(θa<θb)のいずれよりも多い)である場合(ケース3e)、表示制御部8Aが、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2eよりも拡張する。
 これにより、車両のアクセル操作量が増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、車両のブレーキ操作量が増加するにつれて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 ブレーキ操作量が少ない範囲(操作量θaが閾値θbおよび閾値θc(θb<θc)のいずれよりも少ない)である場合(ケース1f)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 ブレーキ操作量が中範囲(操作量θbが閾値θaより大きく閾値θcより小さい)である場合(ケース2f)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 ブレーキ操作量が多い範囲(操作量θcが閾値θaおよび閾値θb(θa<θb)のいずれよりも多い)である場合(ケース3f)、表示制御部8Aが、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2fよりも拡張する。
 これにより、車両のブレーキ操作量が増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員が高齢化するにつれて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Aは、乗員に関する情報に基づいて、乗員の年齢を特定する。
 運転席の乗員の年齢が高齢範囲ではない場合(例えば、年齢が65歳未満)(ケース1g)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 運転席の乗員の年齢が前期高齢者範囲(例えば、年齢が65~75歳)である場合(ケース2g)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 運転席の乗員の年齢が後期高齢者範囲(例えば、年齢が75歳以上)である場合(ケース3g)、表示制御部8Aが、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2gよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員が高齢化するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員が高齢化するにつれて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Aは、乗員に関する情報に基づいて、乗員の年齢を特定する。
 運転席の乗員の年齢が高齢範囲ではない場合(例えば、年齢が65歳未満)(ケース1h)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 運転席の乗員の年齢が前期高齢者範囲(例えば、年齢が65~75歳)である場合(ケース2h)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 運転席の乗員の年齢が後期高齢者範囲(例えば、年齢が75歳以上)である場合(ケース3h)、表示制御部8Aが、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2hよりも拡張する。
 これにより、運転席の乗員が高齢化するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、運転席の乗員の視力または聴力が低下するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Aは、乗員に関する情報に基づいて、乗員の視力または聴力を特定する。
 運転席の乗員の視力が通常範囲である場合(例えば、視力が0.7以上)(ケース1i)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 運転席の乗員の視力がやや悪い範囲(例えば、視力が0.3以上0.7未満)である場合(ケース2i)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 運転席の乗員の視力が悪い範囲(例えば、視力が0.3未満)である場合(ケース3i)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2iよりも拡張する。なお、視力は聴力に置き換えてもよい。
 これにより、運転席の乗員の視力が低下するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Aは、設定車間距離が増加するにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Aは、自動運転に対する設定情報に基づいて設定車間距離を特定する。設定車間距離は、複数の値から乗員が適宜選択してもよい。
 設定車間距離が短い範囲(例えば、40km/hで走行する車両の設定車間距離が20m未満)である場合(ケース1j)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 設定車間距離が中範囲(例えば、40km/hで走行する車両の設定車間距離が20m以上25m未満)である場合(ケース2j)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 設定車間距離が長い場合(例えば、40km/hで走行する車両の設定車間距離が25m以上)(ケース3j)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2jよりも拡張する。
 これにより、設定車間距離が増加するにつれて、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 手動運転は、自動運転よりも時間に余裕をもって情報を表示した方がよい。
 また、自動運転を開始してから一定時間が経過するまでは、乗員が自動運転車両の挙動に慣れていないことが予想されるため、時間に余裕をもって情報を表示した方がよい。
 自動運転から手動運転に切り替わったタイミングでは、運転者が運転に注力する必要があるため、通常の手動運転よりも時間に余裕をもって情報を表示した方がよい。
 そこで、表示制御部8Aは、車両の運転モードが手動運転モードである場合、自動運転モードよりも先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲を拡張する。
 例えば、自動運転モードであり、かつ、車両に走行経路が設定されている場合(ケース1k)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 自動運転モードであるが、走行経路が設定されていない場合(ケース2k)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定よりも拡張する。
 手動運転モードである場合(ケース3k)、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2kよりも拡張する。
 さらに、自動運転モードから手動運転モードに切り替えられたタイミングにおいて、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれをケース3kよりも拡張する。
 これにより、車両の運転モードに応じて、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 図12は、第2の表示装置4bの画角変更処理を示す図である。図12において、アイコン16は、表示システム3Aを搭載した車両を示すアイコンである。経路表示17は、アイコン16が示す車両の走行経路を示している。アイコン22は、経路表示17に接近してくる対向車を示しており、アイコン23は、経路表示17を通過した対向車を示している。図12の左側のモニタ4b-2の画面は、時間範囲Bの拡張前の表示状態を示しており、図12の右側のモニタ4b-2の画面は、時間範囲Bの拡張後の表示状態を示している。
 表示制御部8Aは、アイコン16が示す車両の走行速度が速くなるにつれて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張する。時間範囲Bは、拡張されると、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれる。
 そして、表示制御部8Aは、より先の時間に起こり得る車両の状況が表示されるように第2の表示装置4bの表示エリアを調整する。
 例えば、表示制御部8Aは、拡張された時間範囲Bに含まれる車両の状況が表示されるように画角を変更する。
 拡張前の時間範囲Bにおける車両の状況では、図12の左側のモニタ4b-2の画面に示すように、アイコン23が画面の端に表示された状態となる。
 すなわち、モニタ4b-2の画面には、アイコン23が示す対向車が、経路表示17が示す走行路を通過してから先の状況を表示できない。
 拡張後の時間範囲Bには、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれる。
 そこで、表示制御部8Aは、より先の時間に起こり得る車両の状況が表示されるように、図12の左側に示すモニタ4b-2の画面における画角を左側にずらし、図12の右側に示すようなモニタ4b-2の画面の表示状態とする。
 これにより、図12の右側に示すモニタ4b-2の画面には、アイコン23が、図12の左側に示した画面よりも内側に表示され、アイコン23が示す対向車が、経路表示17が示す走行路を通過してから先の状況も表示可能になる。すなわち、第2の表示装置4bは、時間的に広い表示エリアとなる。
 図12の右側に示すモニタ4b-2の画面の表示状態であるとき、アイコン16が示す車両の走行速度が低速範囲になると、表示制御部8Aは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張前に戻す。
 そして、表示制御部8Aは、拡張前の時間範囲における車両の状況が表示されるように表示エリアの画角を左側にずらして、図12の左側に示した画面の表示状態とする。
 すなわち、第2の表示装置4bは、時間的に狭い表示エリアとなる。
 また、表示制御部8Aは、車両が右左折するときに、車両が曲がる方向でより先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Aは、車両が右折している状態であるときに、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張し、拡張された時間範囲における車両の右折方向に関する状況が表示されるように表示装置の表示エリアを調整する。
 調整内容としては、表示コンテンツのアングルを右側にずらす、あるいは、表示コンテンツの中心位置を左側にずらすことが考えられる。これにより、車両が曲がる先の状況を時間的に広い表示エリアで表示することができ、運転席の乗員に注意喚起することができる。
 以上のように、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aが、情報取得部6によって取得された情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張して、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。このように構成することで、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 また、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aは、拡張された時間範囲に含まれる車両の状況が表示されるように画角を変更する。
 このように構成することで、複雑な画像処理を施すことなく、より先の時間に起こり得る車両の状況を表示することができる。
 さらに、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aは、車両が右左折するときに、車両が曲がる方向でより先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張し、拡張した時間範囲における車両の状況が表示されるように表示装置の表示を調整する。
 このように構成することで、車両が曲がる方向の状況を時間的に広い表示エリアで表示することができ、運転席の乗員に注意喚起することができる。
 さらに、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aは、情報取得部6によって取得された車両状態に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張する。特に、車両状態に関する情報は、車両速度の上昇、アクセル操作量の増加、ブレーキ操作量の増加および設定車間距離の減少のうちの少なくとも一つである。
 このように構成することで、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 さらに、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aは、情報取得部6によって取得された運転席の乗員に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張する。特に、運転席の乗員に関する情報は、運転席の乗員の前方注意度合いの低下、運転席の乗員の自動運転に対する慣れ度合いの低下、運転席の乗員の心理状態の悪化、運転席の乗員の不安度合いの増加、運転席の乗員の高年齢化および運転席の乗員の視力または聴力の低下のうちの少なくとも一つである。
 このように構成することで、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 さらに、実施の形態2に係る表示システム3Aにおいて、表示制御部8Aは、情報取得部6によって取得された車両の運転モードに基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張する。特に、車両の運転モードが手動運転モードである場合、自動運転モードよりも先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲を拡張する。また、車両の運転モードが自動運転モードから手動運転モードに切り替えられたタイミングにおいて、通常の手動運転モードよりも先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲を拡張する。このように構成することで、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
実施の形態3.
 図13は、実施の形態3に係る表示システム3Bの機能構成を示すブロック図である。図13において、図3と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略する。
 表示制御装置3a2は、情報取得部6、推定部7および表示制御部8Bを備える。
 表示制御部8Bは、情報取得部6によって取得された車両外部の状況に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張する。
 次に動作について説明する。
 図14は、実施の形態3に係る表示方法を示すフローチャートであり、車両内外の情報が取得されてから、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれに情報が表示されるまでの一連の処理を示している。なお、図14のステップST1bおよびステップST2bの処理は、図5のステップST1およびステップST2と同様であるので説明を省略する。
 ステップST3bにおいて、表示制御部8Bは、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cに表示し、情報取得部6によって取得された車両外部の状況に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 具体的には、表示制御部8は、第2の表示装置4bの表示内容が、第1の表示装置4aに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置4cの表示内容が、第2の表示装置4bに表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 特に、表示制御部8Bは、車両外部の状況に関する情報に基づいて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張して、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。
 車両の状況に関する情報は、例えば、車両の走行エリアの天候、車両の走行路面の摩擦係数、車両の走行エリアの明るさ、車両周囲で検知された対象物の数、車両の走行エリアの視程、運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数、車両の走行路の混雑度合い、車両の走行路の制限速度および車両進行方向の視界を遮る遮蔽物の存在のうちの少なくとも一つである。
 表示制御部8Bは、車両の走行エリアの天候に応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Bは、車両の走行エリアの降水量に応じて時間範囲を拡張する。
 車両の走行エリアが晴れで降水量が0である場合(ケース1l)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行エリアの降水量が少ない範囲(例えば、降水量が閾値未満)である場合(ケース2l)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行エリアの降水量が多い範囲(例えば、降水量が閾値以上)である場合(ケース3l)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2lよりも拡張する。
 これにより、車両の走行エリアの降水量が増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両の走行路面の摩擦係数に応じて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 車両の走行路面の摩擦係数が大きい範囲(例えば、摩擦係数μbが閾値μbおよび閾値μc(μb>μc)よりも大きい)である場合(ケース1m)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行路面の摩擦係数が中範囲(例えば、摩擦係数μaが閾値μa未満で閾値μcよりも大きい)である場合(ケース2m)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行路面の摩擦係数が小範囲(例えば、摩擦係数μcが閾値μaおよび閾値μb未満)である場合(ケース3m)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2mよりも拡張する。
 これにより、車両の走行路面の摩擦係数が減少するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両の走行エリアの明るさに応じて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 車両の走行エリアの明るさが高い範囲(例えば、3000lx以上)である場合(ケース1n)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行エリアの明るさが中範囲(例えば、200lx以上3000lx未満)である場合(ケース2n)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行エリアの明るさが低範囲(例えば、200lx未満)である場合(ケース3n)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれをケース2nよりも拡張する。
 これにより、車両の走行エリアが暗くなるにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両周囲で検知された対象物の数に応じて時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。対象物としては、例えば、歩行者、車両が挙げられる。
 車両周囲で検知された対象物の数が少ない範囲(例えば、対象物の数Aが閾値Bおよび閾値C未満)である場合(ケース1o)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両周囲で検知された対象物の数が中範囲(例えば、対象物の数Aが閾値Bより大きく閾値C未満(B<C))である場合(ケース2o)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両周囲で検知された対象物の数が多い範囲(例えば、対象物の数Aが閾値Bおよび閾値Cより大きい)である場合(ケース3o)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2oよりも拡張する。
 これにより、車両周囲で検知された対象物の数が増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両の走行エリアの視程に応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。例えば、表示制御部8Bは、走行エリアに霧が発生している場合、車両前方の撮像情報から視程を算出する。
 車両の走行エリアの視程が大範囲(例えば、視程1km以上)である場合(ケース1p)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行エリアの視程が中範囲(例えば、視程100m以上1km未満)である場合(ケース2p)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行エリアの視程が小範囲(例えば、視程100m未満)である場合(ケース3p)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれをケース2pよりも拡張する。
 これにより、車両の走行エリアの視程が減少するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数に応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Bは、車両が走行しているエリアに基づいて、運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数を分類する。
 運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数が少ない範囲(例えば、車両が見晴らしの良い平地あるいは専用道路を走行している)である場合(ケース1q)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数が中範囲(例えば、車両が田舎街を走行している)である場合(ケース2q)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数が多い範囲(例えば、車両が大都市を走行している)である場合(ケース3q)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2qよりも拡張する。
 これにより、運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数が増加するにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両の走行路の混雑度合いに応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、表示制御部8Bは、車両周辺に存在する車両の数に基づいて、車両の走行路の混雑度合いを算出する。
 車両の走行路の混雑度合いが低い範囲(例えば、走行路の混雑度合いが1.00未満)である場合(ケース1r)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両の走行路の混雑度合いが中範囲(例えば、走行路の混雑度合いが1.00以上1.75未満)である場合(ケース2r)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 車両の走行路の混雑度合いが高い範囲(例えば、走行路の混雑度合いが1.75以上)である場合(ケース3r)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2rよりも拡張する。
 これにより、車両の走行路の混雑度合いが高くなるにつれてより先の時間範囲に起こり得る車両の状況を運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両の走行路の制限速度に応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 車両が一般道路を走行している場合、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両が高速道路を走行していると、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 これにより、車両が高速道路を走行しているときに、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができ、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 表示制御部8Bは、車両進行方向の視界を遮る遮蔽物の存在に応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。車両進行方向の視界を遮る遮蔽物としては、例えば、トンネルが考えられる。
 車両進行方向の視界を遮る遮蔽物が存在しない場合、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両進行方向の視界を遮る遮蔽物が存在する場合、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを初期設定よりも拡張する。
 例えば、トンネルの先に合流地点がある場合、車両の乗員からは合流地点が見えない。このため、自動運転車両では、車両の乗員が合流を意識することなく、唐突に合流される可能がある。この場合、乗員は、自動運転が正常に機能しているか不安を感じることになる。そこで、実施の形態3では、車両進行方向の視界を遮るトンネルがある場合、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を表示装置に表示する。これにより、車両の乗員は、トンネルの先に合流地点があることを把握でき、自動運転が正常に機能しているか不安を感じることがない。
 車両の左右一方が遮蔽されている場合、表示制御部8Bは、遮蔽されている方向でより先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。表示制御部8Bは、拡張した時間範囲における車両の状況が表示されるように表示装置の表示を調整する。
 これにより、乗員の視界が遮蔽されている方向の状況を、時間的に広い表示エリアで表示することができ、運転席の乗員に注意喚起することができる。
 表示制御部8Bは、前述した車両外部の状況に関する情報の組み合わせに応じて、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張してもよい。
 例えば、車両が高速道路を走行しているときの天候が雨である場合、これに応じて時間範囲が拡張される。
 車両が一般道を走行している場合(ケース1s)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cを初期設定のままとする。
 車両が高速道路を走行し降水量が0である場合(ケース2s)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、初期設定よりも拡張する。
 車両が高速道路を走行し降水量が多い場合(ケース3s)、表示制御部8Bは、時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを、ケース2sよりも拡張する。
 以上のように、実施の形態3に係る表示システム3Bにおいて、表示制御部8Bは、情報取得部6によって取得された車両外部の状況に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように時間範囲A、時間範囲Bおよび時間範囲Cのそれぞれを拡張して、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cのそれぞれの表示内容を制御する。
 特に、車両外部の状況に関する情報は、車両の走行エリアの天候悪化、車両の走行路面の摩擦係数の低下、走行エリアの明るさの低下、車両周囲で検知された対象物の増加、車両の走行エリアの視程の減少、車両の運転者の視界に入ると予想される対象物の増加、走行路の混雑化、走行路の制限速度の高速度化および車両の進行方向遠方の視界を遮る遮蔽物の存在のうちの少なくとも一つである。
 このように構成することでも、より先の時間範囲に起こり得る車両の状況を、運転席の乗員から見やすい表示装置に表示することができる。これにより、時間的に余裕をもった情報の表示が可能となる。
 実施の形態1から実施の形態3では、表示システム3,3A,3Bが、第1の表示装置4a、第2の表示装置4bおよび第3の表示装置4cを備える構成を示したが、表示装置は、2つであってもよく、4つ以上であってもよい。
 この場合、表示システム3,3A,3Bは、車両が走行しているときの運転席の乗員の視線から表示装置の位置が遠くなるにつれて、より先の時間に(より未来に)起こり得る車両の状況が表示内容に含まれるように制御する。
 例えば、上記実施の形態で示した表示システムが第1の表示装置および第2の表示装置を備える場合、表示制御部は、第2の表示装置の表示内容が、第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 また、上記実施の形態で示した表示システムが第1から第4の表示装置を備える場合、表示制御部は、第2の表示装置の表示内容が、第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第3の表示装置の表示内容が、第2の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御し、第4の表示装置の表示内容が、第3の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する。
 このように構成しても、実施の形態1から実施の形態3のそれぞれで示した効果を得ることができる。
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内において、実施の形態のそれぞれの自由な組み合わせまたは実施の形態のそれぞれの任意の構成要素の変形もしくは実施の形態のそれぞれにおいて任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明に係る表示システムは、車両の状況を乗員に的確に視認させることができるので、例えば、自動運転における車両の状況の通知に利用することができる。
 1 センサ群、1a 車速センサ、1b 舵角センサ、1c アクセルセンサ、1d ブレーキセンサ、1e シフトセンサ、1f ウィンカーセンサ、1g 車内カメラ、1h 生態センサ、1i 加速度センサ、1j 角速度センサ、1k GPSデバイス、1l 車外カメラ、1m 車外センサ、2 制御ECU、2a,30 プロセッサ、2b,31 ROM、2c,32 RAM、2d ナビゲーションシステム、2e エンジン、2f 変速機、2g ブレーキアクチュエータ、2h ステアリングアクチュエータ、2i ウィンカー、3,3A,3B 表示システム、3a,3a1,3a2 表示制御装置、4a 第1の表示装置、4a-1,4b-1,4c-1 モニタドライバ、4a-2,4b-2,4c-2 モニタ、4b 第2の表示装置、4c 第3の表示装置、5 無線通信装置、5a アンテナ、5b 送信部、5c 受信部、6 情報取得部、7 推定部、8,8A,8B 表示制御部、10、12,13,15 マーク、11 数値情報、14,14a、16,19~23 アイコン、17 経路表示、18 交差点画像。

Claims (17)

  1.  車室内に設けられた複数の表示装置と、
     車両内外の情報を取得する情報取得部と、
     前記情報取得部によって取得された情報に基づいて現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を推定する推定部と、
     前記推定部によって推定された車両の状況を、前記複数の表示装置のうち、第1の表示装置および第2の表示装置に表示し、前記第2の表示装置の表示内容が、前記第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御する表示制御部と
     を備えたことを特徴とする表示システム。
  2.  前記第1の表示装置は、前記第2の表示装置よりも車両が走行しているときの運転席の乗員の視線に近い位置に設けられていること
     を特徴とする請求項1記載の表示システム。
  3.  前記表示制御部は、前記推定部によって推定された車両の状況を、前記複数の表示装置のうち、第3の表示装置に表示し、前記第3の表示装置の表示内容が、前記第2の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項1記載の表示システム。
  4.  前記第2の表示装置は、前記第3の表示装置よりも車両が走行しているときの運転席の乗員の視線に近い位置に設けられていること
     を特徴とする請求項3記載の表示システム。
  5.  前記表示制御部は、前記情報取得部によって取得された情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項1記載の表示システム。
  6.  前記表示制御部は、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示画角を変更すること
     を特徴とする請求項5記載の表示システム。
  7.  前記表示制御部は、車両が右左折するときに、車両が曲がる方向においてより先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項1記載の表示システム。
  8.  前記表示制御部は、前記情報取得部によって取得された車両状態に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項5記載の表示システム。
  9.  前記車両状態に関する情報は、車両速度、アクセル操作量、ブレーキ操作量および設定車間距離のうちの少なくとも一つであること
     を特徴とする請求項8記載の表示システム。
  10.  前記表示制御部は、前記情報取得部によって取得された運転席乗員に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項5記載の表示システム。
  11.  前記運転席乗員に関する情報は、前記運転席乗員の前方注意度合い、前記運転席乗員の自動運転に対する慣れ度合い、前記運転席乗員の心理状態、前記運転席乗員の不安度合い、前記運転席乗員の年齢および前記運転席乗員の視力または聴力のうちの少なくとも一つであること
     を特徴とする請求項10記載の表示システム。
  12.  前記表示制御部は、前記情報取得部によって取得された車両の運転モードに基づいて、前記複数の表示装置の表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項5記載の表示システム。
  13.  前記表示制御部は、車両の運転モードが手動運転モードである場合に、自動運転モードよりも先の時間に起こり得る車両の状況が含まれるように前記複数の表示装置の表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項12記載の表示システム。
  14.  前記表示制御部は、車両の運転モードが自動運転モードから手動運転モードに切り替えられたタイミングにおいて、通常の手動運転モードよりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項12記載の表示システム。
  15.  前記表示制御部は、前記情報取得部によって取得された車両外部の状況に関する情報に基づいて、より先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御すること
     を特徴とする請求項5記載の表示システム。
  16.  前記車両外部の状況に関する情報は、車両の走行エリアの天候、車両の走行路面の摩擦係数、車両の走行エリアの明るさ、車両周囲で検知された対象物の数、車両の走行エリアの視程、運転席乗員の視界に入ると予想される物体の数、車両の走行路の混雑度合い、車両の走行路の制限速度および車両進行方向の視界を遮る遮蔽物の存在のうちの少なくとも一つであること
     を特徴とする請求項15記載の表示システム。
  17.  情報取得部が、車両内外の情報を取得するステップと、
     推定部が、前記情報取得部によって取得された情報に基づいて現在時刻から先の時間に起こり得る車両の状況を推定するステップと、
     表示制御部が、前記推定部によって推定された車両の状況を、前記複数の表示装置のうち、第1の表示装置および第2の表示装置に表示し、前記第2の表示装置の表示内容が、前記第1の表示装置に表示した車両の状況よりも先の時間に起こり得る車両の状況を含むように表示内容を制御するステップと
     を備えたことを特徴とする表示方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020021350A (ja) * 2018-08-02 2020-02-06 トヨタ自動車株式会社 車両用表示装置
JP2020185968A (ja) * 2019-05-17 2020-11-19 本田技研工業株式会社 車両制御装置、車両制御方法、およびプログラム
EP3977339A4 (en) * 2019-05-31 2023-01-18 INTEL Corporation USING VECTOR GRAPH DATA WITH DISPLAY LIFE CYCLES TO VISUALIZE AUTONOMOUS VEHICLE PROCESSES

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7329363B2 (ja) * 2019-06-03 2023-08-18 株式会社小松製作所 無人車両の制御システム及び無人車両の制御方法
USD947897S1 (en) * 2020-03-09 2022-04-05 Volvo Construction Equipment Ab Display screen with graphical user interface
USD947898S1 (en) * 2020-03-09 2022-04-05 Volvo Construction Equipment Ab Display screen with graphical user interface
CN111959528B (zh) * 2020-08-20 2021-11-02 广州小马智行科技有限公司 移动载体的显示设备的控制方法、装置与处理器
CN117121077A (zh) * 2022-03-24 2023-11-24 华为技术有限公司 控制显示装置的方法、装置及车辆

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1114388A (ja) * 1997-06-25 1999-01-22 Mitsubishi Electric Corp 特殊車両報知システム、このシステムに用いる一般車両用ナビゲーション装置、この装置の記録媒体、および上記システムに用いる特殊車両用ナビゲーション装置
JP2007034988A (ja) * 2005-07-29 2007-02-08 Nissan Motor Co Ltd 車両の障害物回避報知装置
JP2008070998A (ja) * 2006-09-13 2008-03-27 Hitachi Ltd 車両周囲情報表示装置
JP2010188981A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Fuji Heavy Ind Ltd 車両の運転支援装置
JP2010247656A (ja) * 2009-04-15 2010-11-04 Toyota Motor Corp 運転支援システムおよび運転支援方法
JP2014130463A (ja) * 2012-12-28 2014-07-10 Denso Corp 制御装置
JP2014182543A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 Alpine Electronics Inc 車両後方画像の表示切替装置および表示切替方法

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7095336B2 (en) * 2003-09-23 2006-08-22 Optimus Corporation System and method for providing pedestrian alerts
US7561966B2 (en) 2003-12-17 2009-07-14 Denso Corporation Vehicle information display system
JP4305318B2 (ja) 2003-12-17 2009-07-29 株式会社デンソー 車両情報表示システム
JP3928639B2 (ja) * 2003-12-26 2007-06-13 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 自動車用ナビゲーションシステム
JP4895313B2 (ja) * 2006-04-28 2012-03-14 パナソニック株式会社 ナビゲーション装置およびその方法
JP4730249B2 (ja) * 2006-08-11 2011-07-20 株式会社デンソー ナビゲーション装置
DE102008036009B4 (de) * 2008-03-28 2018-03-22 Volkswagen Ag Verfahren zum Kollisionsschutz eines Kraftfahrzeugs und Parkhausassistent
JP5255377B2 (ja) 2008-09-12 2013-08-07 パナソニック株式会社 車両運転支援装置、車両運転支援方法および車両運転支援プログラム
US8339253B2 (en) * 2009-09-08 2012-12-25 GM Global Technology Operations LLC Methods and systems for displaying vehicle rear camera images in different modes
JP5232922B2 (ja) * 2009-11-04 2013-07-10 本田技研工業株式会社 車両用表示装置
JP5071743B2 (ja) * 2010-01-19 2012-11-14 アイシン精機株式会社 車両周辺監視装置
CN102859567B (zh) 2010-04-19 2015-06-03 本田技研工业株式会社 车辆周边监视装置
DE102010049721A1 (de) * 2010-10-26 2012-04-26 Volkswagen Ag Verfahren und Vorrichtung zur Anzeige einer Kritikalität
US20120179314A1 (en) * 2011-01-06 2012-07-12 Ford Global Technologies, Llc Vehicle Range Surplus Display And Method
US8466807B2 (en) * 2011-06-01 2013-06-18 GM Global Technology Operations LLC Fast collision detection technique for connected autonomous and manual vehicles
GB2518187A (en) * 2013-09-12 2015-03-18 Ford Global Tech Llc Collision warning for a driver controlled vehicle
DE102013224917A1 (de) * 2013-12-04 2015-06-11 Continental Teves Ag & Co. Ohg Verfahren zum Erfassen einer die Aufmerksamkeit eines Fahrers beschreibenden Aufmerksamkeitsgröße
JP6252316B2 (ja) * 2014-03-31 2017-12-27 株式会社デンソー 車両用表示制御装置
DE112014006597T5 (de) * 2014-04-17 2017-04-06 Mitsubishi Electric Corporation Fahrzeugmontierte Vorrichtung
DE102014221132B4 (de) 2014-10-17 2019-09-12 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Anzeigen einer Verfügbarkeit eines ersten Fahrmodus eines Fahrzeugs
US9487139B1 (en) * 2015-05-15 2016-11-08 Honda Motor Co., Ltd. Determining a driver alert level for a vehicle alert system and method of use

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1114388A (ja) * 1997-06-25 1999-01-22 Mitsubishi Electric Corp 特殊車両報知システム、このシステムに用いる一般車両用ナビゲーション装置、この装置の記録媒体、および上記システムに用いる特殊車両用ナビゲーション装置
JP2007034988A (ja) * 2005-07-29 2007-02-08 Nissan Motor Co Ltd 車両の障害物回避報知装置
JP2008070998A (ja) * 2006-09-13 2008-03-27 Hitachi Ltd 車両周囲情報表示装置
JP2010188981A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Fuji Heavy Ind Ltd 車両の運転支援装置
JP2010247656A (ja) * 2009-04-15 2010-11-04 Toyota Motor Corp 運転支援システムおよび運転支援方法
JP2014130463A (ja) * 2012-12-28 2014-07-10 Denso Corp 制御装置
JP2014182543A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 Alpine Electronics Inc 車両後方画像の表示切替装置および表示切替方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020021350A (ja) * 2018-08-02 2020-02-06 トヨタ自動車株式会社 車両用表示装置
US11256462B2 (en) 2018-08-02 2022-02-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Display device for a vehicle
JP7095468B2 (ja) 2018-08-02 2022-07-05 トヨタ自動車株式会社 車両用表示制御装置、車両用表示制御方法及び車両用表示制御プログラム
JP2022128471A (ja) * 2018-08-02 2022-09-01 トヨタ自動車株式会社 車両用表示制御装置、車両用表示制御方法及び車両用表示制御プログラム
JP7363974B2 (ja) 2018-08-02 2023-10-18 トヨタ自動車株式会社 車両用表示制御装置、車両用表示制御方法及び車両用表示制御プログラム
US11822849B2 (en) 2018-08-02 2023-11-21 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Display device for a vehicle
JP2020185968A (ja) * 2019-05-17 2020-11-19 本田技研工業株式会社 車両制御装置、車両制御方法、およびプログラム
EP3977339A4 (en) * 2019-05-31 2023-01-18 INTEL Corporation USING VECTOR GRAPH DATA WITH DISPLAY LIFE CYCLES TO VISUALIZE AUTONOMOUS VEHICLE PROCESSES

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