[go: up one dir, main page]

RU133726U1 - Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства - Google Patents

Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU133726U1
RU133726U1 RU2013104656/14U RU2013104656U RU133726U1 RU 133726 U1 RU133726 U1 RU 133726U1 RU 2013104656/14 U RU2013104656/14 U RU 2013104656/14U RU 2013104656 U RU2013104656 U RU 2013104656U RU 133726 U1 RU133726 U1 RU 133726U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
display
camera
driver
control unit
blinding
Prior art date
Application number
RU2013104656/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Арьевич Левин
Александр Арьевич Левин
Original Assignee
Анатолий Арьевич Левин
Александр Арьевич Левин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Арьевич Левин, Александр Арьевич Левин filed Critical Анатолий Арьевич Левин
Priority to RU2013104656/14U priority Critical patent/RU133726U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133726U1 publication Critical patent/RU133726U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

1. Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства, содержащая прозрачный дисплей, цифровую камеру; блок управления, соединенный с дисплеем и камерой и выполненный с возможностью формирования на дисплее соразмерных свету фар встречного транспортного средства участков затемнения, отличающаяся тем, что камера и дисплей закреплены на голове водителя, причем дисплей выполнен с возможностью закрепления на голове перед глазами водителя.2. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью вывода на дисплей максимально контрастного негативного изображения источников ослепления, полученных с камеры.3. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью вывода на дисплей изображения, считанного с камеры и пропущенного через пороговый формирователь с инверсией яркости.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области защиты глаз от ослепления встречным светом и может быть использовано в транспортных средствах для защиты глаз водителей от ослепления светом фар встречных транспортных средств, а также солнца, ярких уличных фонарей и иных источников ослепления (в т.ч. и от ослепления лазером).
Из уровня техники известно решение по патенту RU 2444345, где защита достигается с помощью «изменения пропускания части стекол очков в зоне вероятного прохождения траекторий света фар левее оси зрения». Эта зона фиксированная, она определена заранее изготовителем очков. Таким образом, затемняется не только источник ослепления, но и другие объекты, попавшие в эту зону, что может в некоторых ситуациях не повысить, а снизить безопасность. Кроме того, не затемняются источники ослепления, не попавшие в эту зону, например, уличные фонари и солнце. Отличием заявленного решения является то, что в нем затемняются те (в сумме - существенно меньшие) области прозрачного дисплея, которые соответствует фактическим текущим положениям источников ослепления. Т.е.: а) не затемняются лишние участки прозрачного дисплея, б) затемнение возможно в любом месте прозрачного дисплея, а не только в заранее выделенной зоне, благодаря чему осуществляется защита и от солнца, и от ярких уличных фонарей и т.п.
Известен патент на изобретение RU 2274439, согласно которому «затемняющие полупрозрачные экраны нанесены на левые половины стекол со стороны встречного транспорта». Решению присущи те же недостатки, что и в предыдущем случае, причем зона затемнения: а) еще больше - половина стекла, б) действует постоянно, а не становится темной только при ослеплении, что еще больше снижает безопасность. Дополнительный недостаток - водитель должен совершать некоторые движения головой. Известен патент на полезную модель RU 92789 U - система для защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства, содержащая экран, фотокамеру, устройство, которое определяет координаты пересечения оптической оси глаза с экраном, блок управления на основе программно-аппаратного комплекса, выполненного с возможностью периодичного считывания координат положения глаз водителя сдатчика по определению координат положения каждого глаза человека относительно экрана, отличающаяся тем, что экран выполнен в виде прозрачного или частично-прозрачного защитного полимерного жидкокристаллического экрана низкого разрешения матричного типа и закреплен на лобовом стекле автомобиля или между лобовым стеклом и водителем, и функцией которого является соразмерное свету фар встречного транспортного средства формирование затемнения в той части экрана, которое необходимо для защиты глаз водителя транспортного средства от ослепления светом фар встречного транспортного средства, а блок управления выполнен с возможностью периодичного считывания изображения света фар встречного транспортного средства с фотокамеры.
По сравнению с данным аналогом, предлагаемая система проще, дешевле и надежнее, т.к. она не содержит ни «устройства для определения координат положения каждого глаза человека относительно экрана», ни «датчика по определению координат положения каждого глаза человека относительно экрана». Эти устройства становятся ненужными, т.к. в предлагаемой системе прозрачный дисплей зафиксирован на голове водителя, т.е. положение дисплея относительно каждого глаза остается неизменным и может быть учтено один раз при настройке системы.
Наиболее близким решением является патент JP 6225905. Для сравнения с ним сначала отметим, что возможны два способа защиты (водителя) от ослепления с помощью ЖК-дисплеев, зафиксированных на голове (в частности, встроенных в очки):
1) использовать ЖК-дисплеи обычные, не прозрачные (или слабо прозрачные), известные с 60-х - 70-х годов прошлого века, и выводить на них позитивное (обычное) изображение. В этом случае водитель видит не реальную обстановку, а ее изображение на дисплее. При любом нечаянном смещении очков относительно их исходного положения водитель будет воспринимать искаженную ситуацию. Отрицательные, вплоть до катастрофических, последствия этого очевидны.
2) использовать ЖК-дисплеи прозрачные (транспарентные), появившиеся в самые последние годы (серийный выпуск ф. Самсунг с апреля 2011 г.), и выводить на них максимально контрастное негативное изображение (с настраиваемым порогом «белое-черное»), благодаря чему источники ослепления на дисплее превращаются в темные пятна, а остальная поверхность дисплея (фон) остается прозрачной. В этом случае водитель видит сквозь прозрачный дисплей реальную обстановку, а не ее изображение. При случайном смещении очков на голове может нарушиться защита от ослепления, но водитель все равно будет видеть реальную обстановку, а не ее смещенное изображение. Т.о., данный способ лишен недостатка первого способа.
В рассматриваемом патенте JP 6225905 в материалах изобретения нигде не сказано, что ЖК-панели (по сути - дисплеи) - прозрачные. Кроме того, в разделе (0014) сказано: «можно также использовать устройства снятия изображения 6а и 6b для работы в цвете, как и жидкокристаллические панели 4а и 4b» (т.е. видеокамеры и ЖК-панели могут быть цветными). Исходя из этого, можно предположить, что на ЖК-панели выводится изображение, а не создается прозрачный фон, т.е. используется первый из рассмотренных способов.
В заявленном нами решении предлагается второй способ, основанный на использовании прозрачных дисплеев. Кроме того, предлагается использовать не две видеокамеры, как в прототипе, а одну, что, очевидно, дешевле.
Технический результат заявленной полезной модели заключается в существенном повышении эффективности защиты от ослепления встречным светом.
Указанный технический результат достигается за счет того, что система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства, содержащая прозрачный экран, цифровую камеру; блок управления, соединенный с экраном и камерой, и выполненный с возможностью формирования на экране соразмерных свету фар встречного транспортного средства участков затемнения, отличающаяся тем, что камера закреплена на голове водителя, а экран расположен на голове водителя перед его глазами - между ними и источниками ослепляющего света.
Предпочтительно блок управления выполнен с возможностью вывода на экран максимально контрастного негативного изображения источников ослепления, полученных с камеры.
Предпочтительно блок управления выполнен с возможностью вывода на экран изображения, считанного с камеры и пропущенного через пороговый формирователь с инверсией яркости.
Полезная модель может быть реализована следующим образом.
Формируют систему, состоящую из элементов: прозрачный дисплей, цифровая фото или видеокамера, блок управления, выполненный на основе микропроцессора или микроконтроллера (к блоку управления подключены дисплей и видеокамера). Блок управления может быть структурно и конструктивно объединен с микропроцессором (микроконтроллером), входящим в состав камеры и управляющим ее работой. В данной системе предполагается фиксация как прозрачного дисплея, так и камеры на голове водителя. Дисплей по размерам и весу аналогичен дисплеям сотовых телефонов, фотоаппаратов, навигаторов, видеорегистраторов и т.п. Фиксация дисплея может быть достигнута путем его конструктивного выполнения либо в виде очков, либо в виде насадки на очки, либо в виде общего дисплея на оба глаза, закрепленного на шлеме или другом головном уборе (например, на козырьке бейсболки), либо аналогично медицинскому зеркалу. Соответственно камера, по размерам и характеристикам аналогичная камерам, применяемым в тех же устройствах, может быть установлена либо на оправе очков, либо на головном уборе, на котором закреплен дисплей, либо на самом дисплее, либо на обруче, надеваемом на голову, если дисплей выполнен аналогично медицинскому зеркалу.
Представляется целесообразным интегрирование предлагаемой системы (в качестве дополнительной функции) в «интеллектуальные очки», или «очки дополненной реальности», создаваемые, например, компаниями Google, Microsoft, Olympus, Oakley, т.к. эти многофункциональные устройства уже содержат в себе прозрачный дисплей (все) и камеру (очки Google и Microsoft).
Работа предлагаемой системы поясняется фиг.1 (для исполнения дисплея в виде очков или насадок на очки, дисплей состоит из двух одинаковых частей), фиг.2 (для исполнения дисплея в виде общего экрана на оба глаза).
Основу системы составляет прозрачный дисплей 1. Он обладает следующим свойством: светлые (белые, если дисплей цветной) фрагменты выводимого на дисплей изображения, яркость которых превышает некий порог, превращаются в прозрачные.
Прозрачный дисплей зафиксирован на голове водителя перед его глазами 4, т.е. между ними и источниками 5 ослепляющего света. Блок управления 3 периодически (с частотой порядка 30 Гц или более) считывает с камеры 2, также закрепленной на голове водителя, изображения источников ослепления 5 и формирует на прозрачном дисплее 1 темные участки (пятна) 6 как раз в тех местах, где они заслоняют собой источники ослепления 5. Соответственно каждому источнику ослепления 5 блок управления 3 формирует два темных пятна 6 - по одному для каждого глаза 4. При этом остальной дисплей остается прозрачным.
В предлагаемой системе задается и при необходимости корректируется порог защиты, т.е. значение относительной яркости (для исходной картинки, воспринимаемой камерой), выше которого яркость считается ослепляющей и требует защиты.
Сущность формирования «картинки», выводимой на прозрачный дисплей, заключается в следующем: на прозрачный дисплей выводится максимально контрастное негативное изображение, считанное с камеры; иначе говоря: на прозрачный дисплей выводится изображение, считанное с камеры и пропущенное через пороговый формирователь с инверсией яркости (пороговый формирователь является аппаратной или программной частью блока управления).
Другими словами, каждый пиксель изображения, выводимого на дисплей, формируется по следующей логике: если яркость пикселя исходного изображения, считываемого с камеры, ниже порога защиты, то соответствующий пиксель на дисплее формируется как максимально яркий, а потому (согласно указанному свойству прозрачного дисплея) - как прозрачный; если яркость пикселя исходного изображения, считываемого с камеры, выше порога защиты, то соответствующий пиксель на дисплее формируется как максимально темный, а потому непрозрачный.
Таким образом, каждому источнику ослепления 5 соответствуют на дисплее темные пятна 6, а остальной дисплей остается прозрачным.
Благодаря столь простой логике перевод изображения, считываемого с камеры, в изображение, выводимое на дисплей, может быть реализован блоком управления без какой-либо ощутимой задержки.
Расстояния от глаз 4 до камеры 2 (десятки миллиметров) существенно меньше, чем расстояния от глаз 4 и камеры 2 до источников ослепления 5 (десятки и сотни метров). Поэтому глаза 4 и камера 2 считывают практически одну и ту же «картинку» в части расположения источников ослепления 5. При перемещениях источников ослепления 5 относительно системы «глаза - камера - прозрачный дисплей» (вследствие движения своего транспортного средства и/или встречного) блок управления 3 перемещает на прозрачном дисплее 1 темные пятна так, как перемещаются изображения источников ослепления 5 на «картинке», считываемой камерой 2. Но, как указано выше, эта «картинка» практически совпадаете «картинкой», воспринимаемой глазами 4. В результате каждый глаз 4 по-прежнему остается загороженным от переместившегося источника ослепления 5 переместившимся на дисплее 1 темным пятном 6. Благодаря жесткой фиксации дисплея 1 и камеры 2 на голове водителя, случай поворота или смещения головы равносилен (для системы «глаза - камера - прозрачный дисплей») случаю перемещения источников ослепления 5, рассмотренному выше. Таким образом, и в случае движения головы глаза 4 водителя остаются защищенными от источников ослепления 5.
Поскольку указанной системой по сути осуществляется затемнение 6 ярких источников света 5, которые в ночное время суток или во время тумана показывают водителю о приближающемся встречном автомобиле, информированность водителя о приближающемся авто, его размерах и расстоянии снижается. Для устранения этого недостатка предлагается затемнение источников ослепления 5 делать не полным, а частичным, так чтобы наблюдаемые водителем через прозрачный дисплей 1 источники ослепления 5 превратились не в абсолютно черные, а в серые пятна 6 (на общем прозрачном фоне). Проходящий через них свет от источников ослепления сделает их светлыми, но не слепящими.
Степень прозрачности участков затемнения (далее - степень затемнения), т.е. уровень черноты защитных темных пятен 6 (уровень черного) в предлагаемой системе задается и при необходимости корректируется.
Видя на месте источников ослепления светлые (но не ослепляющие!) пятна, водитель не теряет информацию о приближающихся транспортных средствах.
Для задания и корректировки порога защиты и степени затемнения в предлагаемой системе предусмотрены три режима: ручной, автоматический и смешанный (комбинированный). В ручном режиме оба параметра задает пользователь в соответствии с дорожной обстановкой, общей освещенностью, временем суток, временем года, погодными условиями, особенностями своего зрения и пр. В автоматическом режиме эти функции выполняет блок управления 3. В смешанном режиме оба параметра также задаются автоматически блоком управления 3, но могут быть дополнительно откорректированы пользователем, исходя из его индивидуальных особенностей.

Claims (3)

1. Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства, содержащая прозрачный дисплей, цифровую камеру; блок управления, соединенный с дисплеем и камерой и выполненный с возможностью формирования на дисплее соразмерных свету фар встречного транспортного средства участков затемнения, отличающаяся тем, что камера и дисплей закреплены на голове водителя, причем дисплей выполнен с возможностью закрепления на голове перед глазами водителя.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью вывода на дисплей максимально контрастного негативного изображения источников ослепления, полученных с камеры.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок управления выполнен с возможностью вывода на дисплей изображения, считанного с камеры и пропущенного через пороговый формирователь с инверсией яркости.
Figure 00000001
RU2013104656/14U 2013-02-06 2013-02-06 Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства RU133726U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104656/14U RU133726U1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104656/14U RU133726U1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133726U1 true RU133726U1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49446945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013104656/14U RU133726U1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133726U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622180C1 (ru) * 2016-01-22 2017-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет" Способ определения времени инерционности зрительной системы человека

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622180C1 (ru) * 2016-01-22 2017-06-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет" Способ определения времени инерционности зрительной системы человека

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102033194B1 (ko) 자동차 운전자들 또는 승객들을 위한 적응형 안경
ES2956632T3 (es) Gafas electrónicas
US7970172B1 (en) Electrically controlled optical shield for eye protection against bright light
JP6437532B2 (ja) グレア防止スクリーンを備えるデータ表示眼鏡
US9688183B2 (en) Device for nighttime motor vehicle driving assistance
CN202879210U (zh) 汽车挡光屏装置
WO2017134629A1 (en) Adaptive transparent display system and method for adaptive optical shielding
CN102700385A (zh) 一种汽车会车防强光装置及防强光方法
US6056397A (en) Method and apparatus for reducing glare while driving
RU2541035C2 (ru) Способ защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства
KR102106180B1 (ko) 주간 자동차 운전을 보조하기 위한 방법 및 장치
CN202944179U (zh) 一种基于液晶玻璃的防眩目驾驶辅助系统
CN108333811A (zh) 分段式自适应屏幕和包含这种自适应屏幕的驾驶员辅助系统
CN209281075U (zh) 增强现实装置
RU133726U1 (ru) Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства
CN104407451A (zh) 日夜两用防眩液晶眼镜
CN216507830U (zh) 感光防护的挡风玻璃变色装置
CN109398046A (zh) 一种动态百叶窗式防眩光遮阳板系统及其遮光方法
RU2600509C2 (ru) Противоослепляющее устройство
TWI749962B (zh) 感光防護之擋風玻璃變色系統
RU92789U1 (ru) Система защиты глаз водителя при ослеплении светом фар встречного транспортного средства
JP3186407U (ja) 雑光カット用コンタクトレンズ
TWM610067U (zh) 感光防護之擋風玻璃變色系統
CN1164662A (zh) 眩光动态局域减光防护方法
CN1500667A (zh) 防眩屏

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150207