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1、(10)申请公布号 CN 103661086 A (43)申请公布日 2014.03.26 CN 103661086 A (21)申请号 201310729151.6 (22)申请日 2013.12.25 B60Q 1/34(2006.01) (71)申请人 北京奇虎科技有限公司 地址 100088 北京市西城区新街口外大街 28 号 D 座 112 室 (德胜园区) 申请人 奇智软件 (北京) 有限公司 (72)发明人 李栋 吴襄帅 (74)专利代理机构 北京工信联合知识产权代理 事务所 ( 普通合伙 ) 11266 代理人 黄晓军 (54) 发明名称 自动开启车辆转向灯的方法和装置 (57。
2、) 摘要 本发明实施例提供了一种自动开启车辆转向 灯的方法和装置。该方法包括 : 车辆上设置的无 线信号识别器先读取行驶车道上设置的无线信号 发射器发射的携带行驶车道的标识信息的无线信 号, 后读取邻近车道上设置的无线信号发射器发 射的携带邻近车道的标识信息的无线信号, 将行 驶车道、 邻近车道的标识信息传输给车辆中的行 驶控制装置 ; 行驶控制装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在向指定方 向变线行驶, 行驶控制装置控制所述车辆自动开 启所述指定方向的转向灯。本发明实施例可以使 行驶控制设备及时判断出车辆在向左侧或者右侧 变线行驶, 并自动开启相应的左侧或者右侧方向 的换。
3、向灯, 以通知后续车辆, 有效地避免交通事故 的发生。 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 11 页 附图 3 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书11页 附图3页 (10)申请公布号 CN 103661086 A CN 103661086 A 1/3 页 2 1. 一种自动开启车辆转向灯的方法, 其适用于在每条车道上分别设置多个无线信号发 射器的道路上行驶的车辆, 所述方法具体包括 : 车辆上设置的无线信号识别器先读取行驶车道上设置的无线信号发射器发射的携带 行驶车道的标识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无线信号发射器。
4、发射的携带邻 近车道的标识信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的标识信息传输给所述车辆中 的行驶控制装置 ; 所述行驶控制装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在向指定 方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯。 2. 根据权利要求 1 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 所述的在道路中 的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 包括 : 在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 每个车道上的多个相邻无线信 号发射器排列成和所述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻无线信号发射 器之间的距离小于设定的发射器。
5、间隔距离值, 所述两条线段分别位于车道的两侧边缘, 并 且和车道的两侧边缘之间的距离为设定的车道识别距离值。 3. 根据权利要求 2 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 所述的车辆上设 置的无线信号识别器先读取行驶车道上设置的无线信号发射器发射的携带行驶车道的标 识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无线信号发射器发射的携带邻近车道的标识 信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的标识信息传输给所述车辆中的行驶控制装 置, 包括 : 道路中的每个车道上设置的每个无线信号发射器按照设定的发射角度和发射功率向 外发送无线信号, 该无线信号中携带无线信号发射器所在的车道的标识信息。
6、 ; 当所述车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时, 所述车辆的一侧的无线信号识别器 先到达所述行驶车道的一侧边缘的无线信号发射器的辐射角度内, 读取所述行驶车道的一 侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述行驶车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线 信号中的行驶车道的标识信息, 向行驶控制装置发送携带所述行驶车道的标识信息的通知 信号 ; 所述车辆的一侧的无线信号识别器随后到达所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发 射器的辐射角度内, 读取所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述邻近 车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的邻近车道的标识信息, 向行驶控制装 置发送携带所述邻近车。
7、道的标识信息的通知信号。 4. 根据权利要求 3 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 所述的行驶控制 装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在向指定方向变线行驶, 所 述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯, 包括 : 所述行驶控制装置接收到所述携带所述行驶车道的标识信息的通知信号后, 提取所述 通知信号中携带的行驶车道的标识信息, 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息的通知 信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息 ; 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息进行比较, 确定比较结果为不一致后, 所述行驶控制装。
8、置根据所述行驶车道的标识信息和所述邻近车 道的标识信息的提取时间的先后顺序, 以及预先设定的所述车辆的当前行驶道路中的各个 权 利 要 求 书 CN 103661086 A 2 2/3 页 3 车道的规划信息判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置 控制所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 5. 根据权利要求 3 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 所述的行驶控制 装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在向指定方向变线行驶, 所 述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯, 包括 : 当所述无线信号识别器向行驶控制装。
9、置发送的通知信号中还携带射频信号频率值时, 所述行驶控制装置接收到携带所述行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频率值的通 知信号后, 提取所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频率值, 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值的通知信号后, 提取 所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值 ; 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息, 确定比较 结果为不一致后, 所述行驶控制装置将所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频信号 频率值进行比较, 根据所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频信号频率值的大小比 较结。
10、果判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述 车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 6. 根据权利要求 1 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 当所述行驶控制 设备在设定时间内连续接收到无线信号识别器发送的携带不同车道的标识信息的通知信 号的次数超过设定次数时, 则所述行驶控制设备发出非正常变线报警。 7. 根据权利要求 1 所述的自动开启车辆转向灯的方法, 其特征在于, 当所述无线信号 识别器根据射频信号的频率判断出读取到的射频信号为白色虚线上设置的无线信号发射 器发射, 则判断车辆为变线但仍为在道路上驾驶 ; 当所述无线信号识别器根据射频信。
11、号的 频率判断出读取到的射频信号为白色实线或黄色实线上设置的无线信号发射器发射, 则发 出车辆越界报警。 8. 一种自动开启车辆转向灯的装置, 其适用于在每条车道上分别设置多个无线信号发 射器的道路上行驶的车辆, 所述装置包括 : 无线信号发射器, 无线信号识别器, 行驶控制设 备 : 所述的无线信号发射器, 用于设置在道路中的每条车道上, 每条车道线上设置多个无 线信号发射器, 每个无线信号发射器向外发射无线信号 ; 所述的无线信号识别器, 用于设置在车辆的左右两侧, 先读取行驶车道上设置的无线 信号发射器发射的携带行驶车道的标识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无线信 号发射器发射的。
12、携带邻近车道的标识信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的标识 信息传输给所述车辆中的行驶控制装置 ; 所述的行驶控制装置, 用于设置在车辆中, 根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判 断出所述车辆在向指定方向变线行驶, 控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯。 9. 根据权利要求 8 所述的自动开启车辆转向灯的装置, 其特征在于, 在道路中的每个 车道上分别设置多个无线信号发射器, 每个车道上的多个相邻无线信号发射器排列成和所 述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻无线信号发射器之间的距离小于设 定的发射器间隔距离值, 所述两条线段分别位于车道的两侧边缘, 并且和车道的。
13、两侧边缘 之间的距离为设定的车道识别距离值。 权 利 要 求 书 CN 103661086 A 3 3/3 页 4 10. 根据权利要求 9 所述的自动开启车辆转向灯的装置, 其特征在于 : 所述的无线信号识别器, 具体用于每个无线信号发射器按照设定的发射角度和发射功 率向外发送无线信号, 该无线信号中携带无线信号发射器所在的车道的标识信息 ; 当所述 车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时, 先到达所述行驶车道的一侧边缘的无线信号发 射器的辐射角度内, 读取行驶车道上设置的无线信号发射器发射的携带行驶车道的标识信 息的无线信号, 提取所述无线信号中的行驶车道的标识信息, 向行驶控制装置发送携带。
14、所 述行驶车道的标识信息的通知信号 ; 所述车辆的一侧的无线信号识别器随后到达所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发 射器的辐射角度内, 读取所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述邻近 车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的邻近车道的标识信息, 向行驶控制装 置发送携带所述邻近车道的标识信息的通知信号。 权 利 要 求 书 CN 103661086 A 4 1/11 页 5 自动开启车辆转向灯的方法和装置 技术领域 0001 本发明涉及车辆行驶控制技术领域, 尤其涉及一种自动开启车辆转向灯的方法和 装置。 背景技术 0002 目前, 随着人们生活水平的提高, 汽车越来越普及。
15、, 正在逐步进行普通百姓的家 庭, 汽车可用于上下班、 节假日出游、 上街购物, 需要时也可用于业务活动。 0003 交通事故是指汽车在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。 交通事故的引发因素有道路、 气象、 车况不佳等客观因素, 也有驾驶人员违反交通管理法 规, 不按交通法规和其他交通安全规定行车或者走路等主观因素。比如, 酒后开车、 非驾驶 人员开车、 超速行驶、 争道抢行、 非法变线、 违章装载、 超员、 疲劳驾驶、 行人不走人行横道等 原因造成交通违法的交通事故。 0004 在驾驶人员违反交通管理法规方面, 有些驾驶人员在驾驶变线时不打方向灯, 造 成后方车辆无法判断前。
16、方车辆驾驶动向而产生危险, 进而引发交通事故。 因此, 开发一种在 车辆变线时, 自动地开启相应的转向灯的方法是十分有必要的。 发明内容 0005 本发明的实施例提供了一种自动开启车辆转向灯的方法和装置, 以实现在车辆变 线行驶时自动开启相应的转向灯。 0006 本发明提供了如下方案 : 0007 一种自动开启车辆转向灯的方法, 其适用于在每条车道上分别设置多个无线信号 发射器的道路上行驶的车辆, 所述方法具体包括 : 0008 车辆上设置的无线信号识别器先读取行驶车道上设置的无线信号发射器发射的 携带行驶车道的标识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无线信号发射器发射的携 带邻近车道的标。
17、识信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的标识信息传输给所述车 辆中的行驶控制装置 ; 0009 所述行驶控制装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在向 指定方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯。 0010 所述的在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 包括 : 0011 在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 每个车道上的多个相邻无 线信号发射器排列成和所述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻无线信号 发射器之间的距离小于设定的发射器间隔距离值, 所述两条线段分别位于车道的两侧边 缘, 并且和车道的两。
18、侧边缘之间的距离为设定的车道识别距离值。 0012 所述的车辆上设置的无线信号识别器先读取行驶车道上设置的无线信号发射器 发射的携带行驶车道的标识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无线信号发射器发 射的携带邻近车道的标识信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的标识信息传输给 说 明 书 CN 103661086 A 5 2/11 页 6 所述车辆中的行驶控制装置, 包括 : 0013 道路中的每个车道上设置的每个无线信号发射器按照设定的发射角度和发射功 率向外发送无线信号, 该无线信号中携带无线信号发射器所在的车道的标识信息 ; 0014 当所述车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时。
19、, 所述车辆的一侧的无线信号识 别器先到达所述行驶车道的一侧边缘的无线信号发射器的辐射角度内, 读取所述行驶车道 的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述行驶车道的标识信息的无线信号, 提取所述 无线信号中的行驶车道的标识信息, 向行驶控制装置发送携带所述行驶车道的标识信息的 通知信号 ; 0015 所述车辆的一侧的无线信号识别器随后到达所述邻近车道的一侧边缘的无线信 号发射器的辐射角度内, 读取所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述 邻近车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的邻近车道的标识信息, 向行驶控 制装置发送携带所述邻近车道的标识信息的通知信号。 0016 所。
20、述的行驶控制装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在 向指定方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯, 包括 : 0017 所述行驶控制装置接收到所述携带所述行驶车道的标识信息的通知信号后, 提取 所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息, 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息的 通知信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息 ; 0018 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息进行 比较, 确定比较结果为不一致后, 所述行驶控制装置根据所述行驶车道的标识信息和所述 邻近车道的标识信息的提取时间的先后顺序, 以。
21、及预先设定的所述车辆的当前行驶道路中 的各个车道的规划信息判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控 制装置控制所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0019 所述的行驶控制装置根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信息判断出所述车辆在 向指定方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向灯, 包括 : 0020 当所述无线信号识别器向行驶控制装置发送的通知信号中还携带射频信号频率 值时, 所述行驶控制装置接收到携带所述行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频率值 的通知信号后, 提取所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频率 值。
22、, 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值的通知信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值 ; 0021 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息, 确定 比较结果为不一致后, 所述行驶控制装置将所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频 信号频率值进行比较, 根据所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频信号频率值的大 小比较结果判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制 所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0022 当所述行驶控制设备在设定时间内连续接收到无线信号识别器发送的。
23、携带不同 车道的标识信息的通知信号的次数超过设定次数时, 则所述行驶控制设备发出非正常变线 报警。 说 明 书 CN 103661086 A 6 3/11 页 7 0023 当所述无线信号识别器根据射频信号的频率判断出读取到的射频信号为白色虚 线上设置的无线信号发射器发射, 则判断车辆为变线但仍为在道路上驾驶 ; 当所述无线信 号识别器根据射频信号的频率判断出读取到的射频信号为白色实线或黄色实线上设置的 无线信号发射器发射, 则发出车辆越界报警。 0024 一种自动开启车辆转向灯的装置, 其适用于在每条车道上分别设置多个无线信号 发射器的道路上行驶的车辆, 所述装置包括 : 无线信号发射器, 。
24、无线信号识别器, 行驶控制 设备 : 0025 所述的无线信号发射器, 用于设置在道路中的每条车道上, 每条车道线上设置多 个无线信号发射器, 每个无线信号发射器向外发射无线信号 ; 0026 所述的无线信号识别器, 用于设置在车辆的左右两侧, 先读取行驶车道上设置的 无线信号发射器发射的携带行驶车道的标识信息的无线信号, 后读取邻近车道上设置的无 线信号发射器发射的携带邻近车道的标识信息的无线信号, 将所述行驶车道、 邻近车道的 标识信息传输给所述车辆中的行驶控制装置 ; 0027 所述的行驶控制装置, 用于设置在车辆中, 根据所述行驶车道、 邻近车道的标识信 息判断出所述车辆在向指定方向变。
25、线行驶, 控制所述车辆自动开启所述指定方向的转向 灯。 0028 在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 每个车道上的多个相邻无 线信号发射器排列成和所述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻无线信号 发射器之间的距离小于设定的发射器间隔距离值, 所述两条线段分别位于车道的两侧边 缘, 并且和车道的两侧边缘之间的距离为设定的车道识别距离值。 0029 所述的无线信号识别器, 具体用于每个无线信号发射器按照设定的发射角度和发 射功率向外发送无线信号, 该无线信号中携带无线信号发射器所在的车道的标识信息 ; 当 所述车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时, 先到达所述行驶车道的一。
26、侧边缘的无线信 号发射器的辐射角度内, 读取行驶车道上设置的无线信号发射器发射的携带行驶车道的标 识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的行驶车道的标识信息, 向行驶控制装置发送携 带所述行驶车道的标识信息的通知信号 ; 0030 所述车辆的一侧的无线信号识别器随后到达所述邻近车道的一侧边缘的无线信 号发射器的辐射角度内, 读取所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述 邻近车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的邻近车道的标识信息, 向行驶控 制装置发送携带所述邻近车道的标识信息的通知信号。 0031 所述的行驶控制装置, 具体用于接收到所述携带所述行驶车道的标识信息的通知。
27、 信号后, 提取所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息, 接收到所述携带所述邻近车道 的标识信息的通知信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息 ; 0032 将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息进行比较, 确定比较结果 为不一致后, 所述行驶控制装置 0033 根据所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息的提取时间的先后顺 序, 以及预先设定的所述车辆的当前行驶道路中的各个车道的规划信息判断出所述车辆在 向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 控制所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向 灯。 说 明 书 CN 103661086 A 7 4/11 页 8 0034 。
28、所述的行驶控制装置, 还用于当所述无线信号识别器向行驶控制装置发送的通知 信号中还携带射频信号频率值时, 接收到携带所述行驶车道的标识信息和行驶车道射频信 号频率值的通知信号后, 提取所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息和行驶车道射频 信号频率值, 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值的通知 信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值 ; 0035 将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息, 确定比较结果为不一致 后, 将所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频信号频率值进行比较, 根据所述行驶 车道射频信号频率值和邻近车道射。
29、频信号频率值的大小比较结果判断出所述车辆在向左 侧方向或者右侧方向变线行驶, 控制所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0036 当所述行驶控制设备在设定时间内连续接收到无线信号识别器发送的携带不同 车道的标识信息的通知信号的次数超过设定次数时, 则所述行驶控制设备发出非正常变线 报警。 0037 当所述无线信号识别器根据射频信号的频率判断出读取到的射频信号为白色虚 线上设置的无线信号发射器发射的, 则判断车辆为换线但仍为在道路上驾驶 ; 当所述无线 信号识别器根据射频信号的频率判断出读取到的射频信号为白色实线或黄色实线上设置 的无线信号发射器发射, 则发出车辆越界报警。 0038 。
30、由上述本发明的实施例提供的技术方案可以看出, 本发明实施例通过本发明实施 例通过在车辆从行驶车道向邻近车道变线行驶时, 车辆上设置的无线信号识别器先后读取 行驶车道、 邻近车道上设置的无线信号发射器发射的无线信号, 向行驶控制设备发送通知 信号, 可以使行驶控制设备及时判断出车辆在向左侧或者右侧变线行驶, 并自动开启相应 的左侧或者右侧方向的换向灯, 以通知后续车辆, 有效地避免交通事故的发生。 附图说明 0039 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用 的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本 领域普通技术人员来。
31、讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他 的附图。 0040 图 1 为本发明实施例一提供的一种在车辆变线行驶时自动开启车辆转向灯的方 法的处理流程图 ; 0041 图 2 为本发明实施例二提供的一种在车辆变线行驶时自动开启车辆转向灯的方 法的处理流程图 ; 0042 图 3 为本发明实施例六提供的一种在车辆变线行驶时自动开启车辆转向灯的装 置, 图中, 无线信号发射器 31, 无线信号识别器 32, 行驶控制设备 33。 具体实施方式 0043 为便于对本发明实施例的理解, 下面将结合附图以几个具体实施例为例做进一步 的解释说明, 且各个实施例并不构成对本发明实施例的。
32、限定。 0044 实施例一 0045 该实施例提供了一种自动开启车辆转向灯的方法的处理流程如图 1 所示, 包括如 说 明 书 CN 103661086 A 8 5/11 页 9 下的处理步骤 : 0046 步骤 S110、 在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器。 0047 在道路中的每个车道上分别设置多个无线信号发射器, 每个车道上的多个相邻无 线信号发射器排列成和所述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻无线信号 发射器之间的距离小于设定的发射器间隔距离值, 所述两条线段分别位于车道的两侧边 缘, 并且和车道的两侧边缘之间的距离为设定的车道识别距离值。 0048 在 实。
33、 际 应 用 中,上 述 无 线 信 号 发 射 器 可 以 为 RFID(Radio Frequency Identification, 射频识别) 标签, 埋设在车道的地面下面, 埋设深度根据 RFID 标签的发射 功率而确定。 0049 步骤 S120、 在车辆从行驶车道向邻近车道变线行驶时, 所述车辆上设置的无线信 号识别器先后读取所述行驶车道、 邻近车道上设置的无线信号发射器发射的无线信号, 将 所述无线信号传输给所述车辆中的行驶控制装置。 0050 道路中的每个车道上设置的每个无线信号发射器按照设定的发射角度和发射功 率向外发送无线信号, 该无线信号中携带无线信号发射器所在的车道的。
34、标识信息。 0051 当所述车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时, 所述车辆的一侧的无线信号识 别器先到达所述行驶车道的一侧边缘的无线信号发射器的辐射角度内, 读取所述行驶车道 的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述行驶车道的标识信息的无线信号, 提取所述 无线信号中的行驶车道的标识信息, 向行驶控制装置发送携带所述行驶车道的标识信息的 通知信号。 0052 所述车辆的一侧的无线信号识别器随后到达所述邻近车道的一侧边缘的无线信 号发射器的辐射角度内, 读取所述邻近车道的一侧边缘的无线信号发射器发射的携带所述 邻近车道的标识信息的无线信号, 提取所述无线信号中的邻近车道的标识信息, 向行驶控 。
35、制装置发送携带所述邻近车道的标识信息的通知信号。 0053 步骤 S130、 所述行驶控制装置根据所述无线信号中携带的所述行驶车道、 邻近车 道的标识信息判断出所述车辆在向指定方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自 动开启所述指定方向的转向灯。 0054 所述行驶控制装置接收到所述携带所述行驶车道的标识信息的通知信号后, 提取 所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息, 接收到携带所述邻近车道的标识信息的通知 信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息。 0055 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息进行 比较, 确定比较结果为不一致后, 所述行驶控。
36、制装置根据所述行驶车道的标识信息和所述 邻近车道的标识信息的提取时间的先后顺序, 以及预先设定的所述车辆的当前行驶道路中 的各个车道的规划信息判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控 制装置控制所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0056 实施例二 0057 RFID 是 20 世纪 90 年代开始兴起的一种非接触式的自动识别技术, 是一项利用射 频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到 识别目的的技术。 0058 RFID 通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据, 识别工作无需人工干预。 说 明 书 CN 103661。
37、086 A 9 6/11 页 10 RFID 系统重要的优点是非接触识别, 能够适应各种恶劣环境, 能穿透雪、 雾、 冰、 涂料、 尘垢 等各种物体。RFID 的阅读速度极快, 大多数情况下不到 100 毫秒。 0059 下面以上述无线信号发射器为 RFID 电子标签, 无线信号识别器为 RFID 识别器为 例来说明本发明实施例。 0060 该实施例提供了一种自动开启车辆转向灯的方法的处理流程如图 2 所示, 包括如 下的处理步骤 : 0061 步骤 S210、 在道路中的每个车道上分别设置多个 RFID 电子标签, 在车辆的左右两 侧分别设置 RFID 识别器。 0062 在道路中的每个车道。
38、上分别设置多个 RFID 电子标签, 每个车道上的多个相邻 RFID 电子标签排列成和所述道路的延伸方向平行的两条线段, 每条线段上的相邻 RFID 电 子标签之间的距离小于设定的发射器间隔距离值, 该发射器间隔距离值可以为 1 米等。所 述两条线段分别位于车道的左右两侧边缘, 并且和车道的左右两侧边缘之间的距离为设定 的车道识别距离值, 该车道识别距离值可以为 30 或 40cm 等。 0063 车道上的 RFID 电子标签可以埋设在车道的地面下面, 可以在车道的地面下面设 置隐形嵌入结构, 该隐形嵌入结构包括与 RFID 电子标签的形状相适应的凹槽和覆盖层, 将 RFID 电子标签放置于该。
39、凹槽内, 上述覆盖层覆盖在凹槽的开口上, 上述覆盖层为具有防水 防尘性能的特质金属材料做成。 0064 在车辆的左右两侧分别设置 RFID 识别器, 该 RFID 识别器可以设置在车厢的最左 侧部位和最右侧部位 ; 或者, 设置在左右两侧的车轮所在的部位。 0065 车道上的每个 RFID 电子标签都按照设定发射功率和发射角度向外发射携带所在 的车道的标识信息的射频信号。每个 RFID 电子标签发射的所有射频信号都位于和 RFID 电 子标签所在的车道线向上垂直的平面内, 并且位于该平面内的设定辐射角度 (比如 30 度) 内, 相邻 RFID 电子标签发射的射频信号的辐射角度可以互相重叠。上。
40、述设定发射功率根据 具体的车辆变线判断要求、 车辆上的 RFID 识别器的识别性能、 上述发射器间隔距离值等因 素综合确定。 0066 步骤 S220、 当车辆在行驶车道的中间位置正常向前行驶时, 示例性的, 该行驶车道 为第二车道。所述车辆的左右两侧上设置的 RFID 识别器没有到达行驶车道上设置的 RFID 电子标签的辐射角度内, RFID 识别器读取不到行驶车道上设置的 RFID 电子标签发射的射 频信号。 0067 步骤 S230、 将车辆上的 RFID 识别器和行驶控制装置进行连接, 该连接可以为有线 连接。 0068 当所述车辆从行驶车道变线到邻近车道上行驶时, 所述车辆的一侧的 。
41、RFID 识别 器先到达所述行驶车道上设置的 RFID 电子标签向上垂直的平面内, 并且到达该 RFID 电子 标签的辐射角度内, 该 RFID 识别器读取到所述行驶车道上设置的 RFID 电子标签发射的携 带行驶车道的标识信息的射频信号。 0069 所述车辆的一侧的 RFID 识别器提取上述射频信号中携带的行驶车道的标识信 息, 通过连接向行驶控制装置发送携带上述行驶车道的标识信息的通知信号。 0070 比如, 上述车辆从第二车道向第三车道变线行驶时, 第三车道位于所述第二车道 的左侧, 则所述车辆的左侧的 RFID 识别器先后读取第二车道上设置的 RFID 电子标签发射 说 明 书 CN 。
42、103661086 A 10 7/11 页 11 的携带第二车道的标识信息的射频信号, 向行驶控制装置发送携带上述第二车道的标识信 息的通知信号。 0071 步骤 S240、 所述车辆的一侧的 RFID 识别器随后到达所述邻近车道上设置的 RFID 电子标签向上垂直的平面内, 并且到达该RFID电子标签的辐射角度内, 该RFID识别器读取 到所述邻近车道上设置的 RFID 电子标签发射的携带邻近车道的标识信息的射频信号。 0072 所述车辆的一侧的 RFID 识别器提取上述射频信号中携带的邻近车道的标识信 息, 通过连接向行驶控制装置发送携带上述邻近车道的标识信息的通知信号。 0073 比如,。
43、 上述车辆从第二车道向第三车道变线行驶时, 第三车道位于所述第二车道 的左侧, 则所述车辆的左侧的 RFID 识别器随后读取第三车道上设置的 RFID 电子标签发射 的射频信号, 向行驶控制装置发送携带上述第三车道的标识信息的通知信号。 0074 步骤 S250、 所述行驶控制装置根据所述通知信号中携带的所述行驶车道、 邻近车 道的标识信息判断出所述车辆在向指定方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制所述车辆自 动开启所述指定方向的转向灯。 0075 在行驶控制装置中需要预先存储各个地区和城市的各种道路上的车道的规划信 息。比如, 存储北京的 2-6 环线上的两个方向上的车道线的布设情况。行驶控制。
44、装置通过 车辆中设置的定位装置获取车辆的当前行驶道路信息, 通过该当前行驶道路信息查询上述 预先存储的各个地区和城市的各种道路上的车道的规划信息, 获取车辆的当前行驶道路中 的各个车道的规划信息。 0076 所述行驶控制装置接收到所述携带所述行驶车道的标识信息的通知信号后, 提取 所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息。 接收到所述携带所述邻近车道的标识信息的 通知信号后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息。 0077 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息进行 比较, 确定比较结果为不一致后, 所述行驶控制装置根据所述行驶车道的标识信息和所述 邻近车道的标。
45、识信息的提取时间的先后顺序, 以及上述车辆的当前行驶道路中的各个车道 的规划信息判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制 所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0078 比如, 在北京的北四环的西向东方向上, 从南到北规划了第一车道、 第二车道、 第 三车道和第四车道。在上述行驶控制装置中存储了上述北四环的车道规划信息。 0079 当上述车辆在北京的北四环上从西向东行驶时, 上述车辆从第二车道变线到第三 车道, 则上述行驶控制装置先获取的行驶车道的标识信息为第二车道, 后获取的临近车道 的标识信息为第三车道, 因此, 行驶控制装置判断上述车辆从第二车道变。
46、线到第三车道, 上 述行驶控制装置通过车辆中设置的定位装置判断上述车辆在北四环从西向东行驶, 于是查 询内部存储的上述北四环的车道规划信息, 发现第三车道在第二车道的北边, 因此, 行驶控 制装置综合上述各种信息, 判断出所述车辆在向左侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置控 制所述车辆自动开启左侧方向的转向灯。 0080 实施例三 0081 在实际应用中, 可以设置一个道路中的不同车道中的 RFID 发射器发射的射频信 号的频率值不同, 比如, 从内测车道到外侧车道, 对应的射频信号的频率值递增或者递减。 0082 车辆的一侧的 RFID 识别器提取接收到的射频信号中携带的行驶车道的标识信息 说。
47、 明 书 CN 103661086 A 11 8/11 页 12 和射频信号的频率值, 该频率值为行驶车道射频信号频率值, 通过连接向行驶控制装置发 送携带上述行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频率值的通知信号。上述 RFID 识别 器还提取接收到的射频信号中携带的邻近车道的标识信息和邻近射频信号频率值, 通过连 接向行驶控制装置发送携带上述邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值的通知 信号。 0083 所述行驶控制装置接收到携带所述行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号频 率值的通知信号后, 提取所述通知信号中携带的行驶车道的标识信息和行驶车道射频信号 频率值, 接收到所述携带所述邻近车。
48、道的标识信息和邻近车道射频信号频率值的通知信号 后, 提取所述通知信号中携带的邻近车道的标识信息和邻近车道射频信号频率值。 0084 所述行驶控制装置将所述行驶车道的标识信息和所述邻近车道的标识信息, 确定 比较结果为不一致后, 所述行驶控制装置将所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频 信号频率值进行比较, 根据所述行驶车道射频信号频率值和邻近车道射频信号频率值的大 小比较结果判断出所述车辆在向左侧方向或者右侧方向变线行驶, 所述行驶控制装置控制 所述车辆自动开启左侧方向或者右侧方向的转向灯。 0085 比如, 上述行驶车道射频信号频率值大于邻近车道射频信号频率值, 预先设定的 射频信号频率。
49、变化规则是 : 从内测车道到外侧车道, 对应的射频信号的频率值递增, 则行驶 控制装置判断上述行驶车道位于邻近车道的外测, 于是, 判断出所述车辆在向左侧方向变 线行驶。 0086 又比如, 上述行驶车道射频信号频率值小于邻近车道射频信号频率值, 预先设定 的射频信号频率变化规则是 : 从内测车道到外侧车道, 对应的射频信号的频率值递增, 则行 驶控制装置判断上述行驶车道位于邻近车道的内测, 于是, 判断出所述车辆在向右侧方向 变线行驶。 0087 实施例四 0088 所述行驶控制设备在设定时间内连续接收到 RFID 识别器发送的携带不同车道标 识信息的通知信号, 接收到携带不同车道标识信息的通知信号的次数超过设定次数, 该设 定次数可以为至少 3 次, 则判断车辆在不同车道之间任意变线行驶。 0089 示例性的, 所述行驶控制设备在 1 分钟的时间内, 连续接收到携带第二车道、 第三 车道、 第二车道、 第一车道标识信息的通知信号。