JP2000275057A - Vehicle guide device - Google Patents

Vehicle guide device

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JP2000275057A
JP2000275057A JP11079882A JP7988299A JP2000275057A JP 2000275057 A JP2000275057 A JP 2000275057A JP 11079882 A JP11079882 A JP 11079882A JP 7988299 A JP7988299 A JP 7988299A JP 2000275057 A JP2000275057 A JP 2000275057A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To resolve a recognition error of a vehicle driver caused from work matching a display for guiding to an actual road shape to enable a proper guide for a vehicle. SOLUTION: A road shape computing part 51 two-dimensionally computes a road shape around a corresponding vehicle based on current place information and map data. On the other hand, a guidance vehicle creating part 52 makes with a position being preceded from the corresponding vehicle just by a predetermined distance on a guide route as a position of a guide virtual vehicle VC and determines a movement of the vehicle VC based on guide route information. A processing part 54 for making three-dimension adds viewpoint information to make the data three-dimension based on the two-dimensional road shape data from the computing part 51 and the guide vehicle information from the creating part 52. A compensation part 55 for a field angle compensates to a car window scene information based on vehicle attitude information, and computes a virtual image displaying position of the vehicle VC to output to a projector 32. The projector 32 projects an image of the vehicle VC onto a windscreen.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば目的地まで
の案内経路に沿って車両を走行させる場合の車両誘導に
有効な装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an apparatus effective for guiding a vehicle when the vehicle travels along a guide route to a destination, for example.

【0002】[0002]

【従来の技術】自動車の走行に伴ってGPS等により位
置を検出して、その位置をディスプレイ上に道路地図と
共に表示することにより、円滑に目的地に到達させるナ
ビゲーションシステムが知られており、さらに、現在地
から目的地までの適切な経路を演算して求めて、案内と
して利用するナビゲーションシステムも知られ、更に円
滑なドライブに寄与している。この場合の経路案内とし
て従来の地図表示装置では、通常、車両の現在地周辺を
表示している地図上に現在地から目的地までの案内経路
を追加する形で表示している。その表示方法は、案内経
路の色を通常の道路色と変えることで視認し易くしてい
る。
2. Description of the Related Art There is known a navigation system which detects a position by a GPS or the like as a vehicle travels, and displays the position together with a road map on a display to smoothly reach a destination. There is also known a navigation system that calculates and obtains an appropriate route from a current position to a destination and uses it as a guide, which contributes to a smoother driving. In such a case, a conventional map display device normally displays a route on the map displaying the vicinity of the current location of the vehicle in a form in which a guidance route from the current location to the destination is added. In the display method, the color of the guide route is changed to a normal road color to make it easier to see.

【0003】そして、その案内経路上で曲がるべき分岐
点(ここでは、例えば、交差点)においては交差点拡大
図を表示して、車両運転手が次に曲がる交差点をより正
確に把握できるようにしている。この交差点拡大図は、
交差点及びその周辺地図が画面に拡大表示されるもので
ある。また、例えば高速道路の分岐や出口などを車両運
転手がより理解し易いようにするため、いわゆる鳥瞰図
的なイラスト表示することもなされている。
[0003] At a junction (in this case, for example, an intersection) to be turned on the guide route, an enlarged view of the intersection is displayed so that the vehicle driver can more accurately grasp the next intersection to be turned. . This enlarged view of the intersection
The intersection and the map around it are enlarged and displayed on the screen. For example, in order to make it easier for a vehicle driver to understand a branch or an exit of a highway, a so-called bird's-eye view illustration is displayed.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら
の手法では車両運転手にとって距離感が得にくいという
問題がある。これは、ディスプレイ上に模式的に表示さ
れた交差点拡大図などを実際の道路形状とマッチングさ
せる必要があるため、上手くマッチングできない場合に
は、案内している進行方向を適切に認識できなくなる。
特に、上述した高速道路における分岐や出口の案内の場
合よりは、交差点間隔の短い都心部での交差点案内の際
に、誤認識が生じ易い。つまり、案内経路の手前で曲が
ってしまったり、逆に、案内経路を過ぎてから曲がって
しまったりすることとなる。
However, these methods have a problem that it is difficult for a vehicle driver to obtain a sense of distance. This is because it is necessary to match an enlarged view of an intersection or the like that is schematically displayed on the display with the actual road shape, and if the matching is not successful, the guided traveling direction cannot be properly recognized.
In particular, erroneous recognition is more likely to occur at the time of guidance for an intersection in a city center where the intersection interval is short than in the case of guidance for a branch or exit on an expressway as described above. That is, the vehicle may bend before the guidance route, or may be bent after passing the guidance route.

【0005】そこで、本発明は、誘導のための表示と実
際の道路形状とのマッチング作業に起因する車両運転手
の誤認識を解消し、適切に誘導することができるように
することを目的とする。
Accordingly, an object of the present invention is to eliminate erroneous recognition of a vehicle driver due to a matching operation between a display for guidance and an actual road shape, and to enable appropriate guidance. I do.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
になされた請求項1に記載の車両誘導装置は、地図デー
タを参照して設定された目的地までの案内経路上を自車
よりも所定距離だけ先行して走行する先導用バーチャル
車両を設定する。つまり、先導用バーチャル車両の位置
が、案内経路上であって、且つ自車位置の所定距離だけ
先行した位置に存在するように設定する。なお、この
「所定距離」については、固定値でもよいが、請求項2
に示すように、自車速が高くなるほど長く設定すること
も考えられる。一般的に、自車速が高くなるほど適正な
車間距離は長くなるため、それに合わせて長くした方が
好ましいからである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a vehicle guiding apparatus for guiding a vehicle to a destination set with reference to map data. A leading virtual vehicle that runs ahead by a predetermined distance is set. That is, the position of the leading virtual vehicle is set so as to be on the guide route and at a position preceding the own vehicle position by a predetermined distance. The "predetermined distance" may be a fixed value.
As shown in (2), it is conceivable to set the length longer as the own vehicle speed increases. In general, the higher the vehicle speed, the longer the appropriate inter-vehicle distance, so it is preferable to increase the distance accordingly.

【0007】そして、このように設定した先導用バーチ
ャル車両の像を、フロントガラス上であって、車両運転
手の視点からすればそこに見えるであろう位置に表示す
る。このように先導用バーチャル車両を表示すること
で、車両運転手は、その先導用バーチャル車両に追従す
るように自車を運転すればよく、これによって車両誘導
が実現できる。つまり、その先導用バーチャル車両が右
左折すれば、それに追従して自車を右左折させればよ
く、先導用バーチャル車両が車線変更すれば、それに追
従して自車を車線変更すればよい。このようにすれば、
上述した問題点である、交差点間隔の短い都心部での交
差点案内の際に、案内経路の手前で曲がってしまった
り、逆に、案内経路を過ぎてから曲がってしまったりす
ることを適切に防止することができる。
[0007] Then, the image of the leading virtual vehicle set in this way is displayed on the windshield at a position that would be visible from the viewpoint of the vehicle driver. By displaying the leading virtual vehicle in this manner, the vehicle driver only needs to drive the own vehicle so as to follow the leading virtual vehicle, and thereby vehicle guidance can be realized. In other words, if the leading virtual vehicle makes a right or left turn, the own vehicle may turn right or left following it. If the leading virtual vehicle changes lanes, the own vehicle may follow the lane change. If you do this,
Properly prevent the above-mentioned problem from turning before the guidance route or conversely after passing the guidance route when guiding at the intersection in the city center where the intersection interval is short can do.

【0008】本発明は、次のような観点から創作された
ものである。例えば不案内な場所であっても、先導車が
いて、それに追従することで目的地に行ける場合には、
車両運転手は道に迷う不安感も持たずに運転に集中する
ことができる。これは、実際の道路上に経路案内をして
くれる先導車があるため、それに追従することで直感的
に進行方向を理解することができるからである。但し、
現実には、常にこのような先導車を持つことは不可能で
ある。そこで、このような直感的に理解し易い先導車を
仮想的に設定し、先導用バーチャル車両として、車両運
転手の視点からすればそこに見えるであろうフロントガ
ラス上の所定位置に表示した。このようにすれば、車両
運転手はあたかも実際の先導車がそこに存在するかのよ
うに認識することができ、その先導用バーチャル車両に
追従走行するだけでよい。したがって、本発明の車両誘
導装置によれば、誘導のための表示と実際の道路形状と
のマッチング作業に起因する車両運転手の誤認識を解消
でき、適切に誘導することができるのである。
The present invention has been made from the following viewpoints. For example, even if it is an unfamiliar place, if there is a leading car and you can go to the destination by following it,
The vehicle driver can concentrate on driving without feeling anxious about getting lost. This is because, since there is a leading vehicle that provides route guidance on an actual road, following the vehicle leads to an intuitive understanding of the traveling direction. However,
In reality, it is not always possible to have such a leading car. Therefore, such a leading vehicle that is intuitively easy to understand is virtually set, and displayed as a leading virtual vehicle at a predetermined position on the windshield that would be seen from the viewpoint of the vehicle driver. In this way, the vehicle driver can recognize as if the actual leading vehicle is present, and only needs to follow the leading virtual vehicle. Therefore, according to the vehicle guidance device of the present invention, it is possible to eliminate erroneous recognition of the vehicle driver caused by the matching operation between the display for guidance and the actual road shape, and it is possible to guide appropriately.

【0009】なお、「車両運転手の視点」に関しては、
例えば請求項3に示すように、平均的な体格の運転手に
おける視点を、車両運転手の視点として固定的に設定す
ることが考えられる。この場合は、車種毎に一律に視点
が定まることとなる。但し、実際には、体格差によって
視点が変わり、特に視点の高さが変わることで上述した
「車両運転手の視点からすればそこに見えるであろう位
置」もそれなりに変化する。誤認識を生じるほどのずれ
にはならないが、認識をより容易にするのであれば、請
求項4に示すように、車両運転手の実際の視点を検出す
る視点検出手段を備え、その視点検出手段にて検出した
視点を、車両運転手の視点として動的に設定することが
考えられる。このようにすれば、車両運転手の体格差に
よる主に視点高さの差によるずれが解消できる。また、
同一の車両運転手であっても、頭の位置が前後左右に微
妙に動くことはある。したがって、そのような視点移動
に対しても適切に対応できる。
[0009] With regard to the "vehicle driver's viewpoint",
For example, as set forth in claim 3, it is conceivable that a viewpoint of a driver having an average physique is fixedly set as a viewpoint of a vehicle driver. In this case, the viewpoint is uniformly determined for each vehicle type. However, in practice, the viewpoint changes depending on the physique difference, and in particular, when the height of the viewpoint changes, the above-mentioned “position that can be seen from the viewpoint of the vehicle driver” also changes accordingly. Although the displacement is not so large as to cause erroneous recognition, if the recognition is to be made easier, there is provided a viewpoint detecting means for detecting an actual viewpoint of the vehicle driver. It is conceivable that the viewpoint detected by is dynamically set as the viewpoint of the vehicle driver. In this way, it is possible to eliminate a shift mainly due to a difference in viewpoint height due to a physique difference of a vehicle driver. Also,
Even with the same vehicle driver, the position of the head may move slightly back and forth and left and right. Therefore, it is possible to appropriately cope with such a viewpoint movement.

【0010】車両運転手側に起因した視点位置の移動に
対応した適切な位置に先導用バーチャル車両を表示する
点について説明したが、車両側に起因するものとして
は、車両姿勢が挙げられる。つまり、車両のロール動作
やピッチ動作によってフロントガラスの相対位置が移動
する。したがって、請求項5に示すように、車両の姿勢
を検出する姿勢検出手段を備え、その姿勢検出手段にて
検出した車両姿勢に基づいて、先導用バーチャル車両の
表示位置を補正することが考えられる。
Although the description has been given of the case where the leading virtual vehicle is displayed at an appropriate position corresponding to the movement of the viewpoint position caused by the vehicle driver side, the vehicle attitude may be caused by the vehicle side. That is, the relative position of the windshield moves due to the roll operation or the pitch operation of the vehicle. Therefore, it is conceivable to provide a posture detecting means for detecting the posture of the vehicle and correct the display position of the leading virtual vehicle based on the vehicle posture detected by the posture detecting means. .

【0011】上述したように、先導用バーチャル車両
は、自車が追従走行できるような挙動をすることを前提
としている。その追従走行をよりスムーズにするために
次のような点を工夫することも考えられる。例えば請求
項6に示すように、先導用バーチャル車両は、右左折や
車線変更の際にはターンシグナルランプを点滅させるの
である。このようにすれば、自車よりも所定距離だけ先
行して走行していることになっている先導用バーチャル
車両がターンシグナルランプを点滅させれば、車両運転
手は、先導用バーチャル車両が近い将来に車線変更や右
左折するということが判り、追従走行させるための準備
を早期に行える。これも、実際の先導車に追従する場合
においてはそのようにするので、より現実に近い挙動を
先導用バーチャル車両にさせることが好ましいと言え
る。
As described above, it is assumed that the leading virtual vehicle behaves in such a manner that the own vehicle can follow. The following points may be devised to make the following running smoother. For example, the leading virtual vehicle blinks the turn signal lamp when turning right or left or changing lanes. With this configuration, if the leading virtual vehicle that is supposed to be traveling ahead of the own vehicle by the predetermined distance blinks the turn signal lamp, the vehicle driver is close to the leading virtual vehicle. We know that we will change lanes or make a right or left turn in the future, so we can prepare early to follow. This is also the case when following the actual leading vehicle, so it can be said that it is preferable to make the leading virtual vehicle behave more realistically.

【0012】同様の観点から、請求項7に示すように、
先導用バーチャル車両は、減速する際にはストップラン
プを点灯させてもよい。例えば右左折する場合にも当然
減速するが、この場合はターンシグナルランプの点滅に
よって将来減速する必要がある事態が来ることは車両運
転手にも判るので、特にこのストップランプが有効なの
は、ストップランプのみ点灯するような場合である。具
体的には、例えば道路の制限速度が低下した場合が考え
られる。この制限速度のデータは、地図データ中に記憶
させておいてもよいし、外部の情報センタなどから取得
してもよい。なお、繰り返すが、より現実に近い挙動を
先導用バーチャル車両にさせることを目的としているの
で、このストップランプの点灯に関しても、上述した制
限速度の低下だけでなく、例えば前方に渋滞が発生して
いる場合や、制限速度の低下以外の原因で走行速度を低
くした方がよい状況において点灯させればよい。
From a similar viewpoint, as set forth in claim 7,
The leading virtual vehicle may light a stop lamp when decelerating. For example, the vehicle naturally decelerates when making a right or left turn, but in this case, the flashing of the turn signal lamp will tell the vehicle driver that it may be necessary to decelerate in the future. This is the case where only the light is turned on. Specifically, for example, the case where the speed limit of the road is reduced is considered. The data on the speed limit may be stored in the map data, or may be obtained from an external information center or the like. It should be noted that, again, since the purpose is to cause the virtual vehicle to behave more realistically, the lighting of the stop lamp is not limited to the above-described reduction in the speed limit, and for example, congestion occurs in front of the vehicle. The light may be turned on when the vehicle is running or when it is better to reduce the traveling speed for a cause other than a decrease in the speed limit.

【0013】ところで、これまでの説明では、先導用バ
ーチャル車両の像をフロントガラスに表示させたが、請
求項8に示すように、先導用バーチャル車両が走行して
いる道路の像も、地図データを参照して設定し、やはり
フロントガラス上であって、車両運転手の視点からすれ
ばそこに見えるであろう位置に表示することも考えられ
る。このようにすれば、先導用バーチャル車両と当該車
両が進行した道路とのマッチングに関しても確実にな
り、より誤認識を解消することができる。特に、何本も
の道路が複雑に交差している交差点などでは、例えば右
折といっても進行方向から右に50°程度曲がっている
道路と、右に90°程度曲がっている道路の2本があっ
た場合に、それらのいずれに進行しているのかが判りに
くくなる状況も想定される。したがって、道路の像も表
示されれば、いずれの道路を進行しているのかがより明
確になる。
In the above description, the image of the leading virtual vehicle is displayed on the windshield, but the image of the road on which the leading virtual vehicle travels is also displayed on the map data. It is also conceivable that the information is displayed at a position on the windshield that would be seen from the viewpoint of the vehicle driver. By doing so, the matching between the leading virtual vehicle and the road on which the vehicle has traveled is ensured, and erroneous recognition can be further eliminated. In particular, at an intersection where a number of roads intersect in a complicated manner, for example, a right turn is a road that is turned about 50 ° to the right from the traveling direction and a road that is turned about 90 ° to the right. If there is, it is assumed that it is difficult to determine which of them is proceeding. Therefore, if a road image is also displayed, it is clear which road the vehicle is traveling.

【0014】なお、フロントガラスへの表示に関して
は、いわゆるヘッドアップディスプレイの機構を採用
し、プロジェクタによって先導用バーチャル車両や周辺
道路の像をフロントガラスへ投影すればよい。また、先
導用バーチャル車両に関しては、実際の車両の形状を模
式したものである方が現実感は増すが、必ずしもそのよ
うな形状にしなくてはならないというものでもない。つ
まり、車両運転手が追従していく目的として認識できれ
ば、先導という役目を果たすことはできる。
As for the display on the windshield, a so-called head-up display mechanism may be employed, and an image of a leading virtual vehicle or a surrounding road may be projected on the windshield by a projector. In addition, as for the leading virtual vehicle, the one that schematically represents the shape of the actual vehicle increases the sense of reality, but it does not necessarily mean that the vehicle must have such a shape. In other words, if the vehicle driver can recognize the purpose of following, it can play the role of a leader.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明が適用された実施例
について図面を用いて説明する。なお、本発明の実施の
形態は、下記の実施例に何ら限定されることなく、本発
明の技術的範囲に属する限り、種々の形態を採り得るこ
とは言うまでもない。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. It is needless to say that the embodiments of the present invention are not limited to the following examples, and can take various forms as long as they belong to the technical scope of the present invention.

【0016】図1は、本実施例の車両誘導装置の全体構
成を表すブロック図である。本実施例の車両誘導装置
は、車両の現在位置を検出する位置検出器12と、各種
道路交通情報を収集するため、ラジオアンテナ16aを
介してFM放送信号を受信したり、道路近傍に配置され
たVICS(Vehicle Information and CommunicationS
ystem:道路交通情報システム)サービス用の固定局か
ら、電波ビーコン信号及び光ビーコン信号を受信するV
ICS受信機16と、無線電話回線を介して情報センタ
Cとの間でデータ通信を行う通信装置18と、利用者が
各種指令を入力するための操作スイッチ群が設けられた
リモコン(図示せず)からの信号を入力するリモコンセ
ンサ20と、地図データ入力器22と、外部メモリ24
と、計器板(インパネ)に表示画面が埋め込まれ、スピ
ードメータやタコメータ等の表示の他、地図表示画面や
TV画面等の各種表示を行うための表示装置26と、リ
モコンセンサ20を介して入力される各種指令に従い、
位置検出器12,VICS受信機16,通信装置18,
センサ群20,外部メモリ24,表示装置26の制御を
行うことにより各種処理を実行するナビ制御回路30
と、フロントガラス35へ後述する先導用バーチャル車
両VCなどの像を投影するプロジェクタ32と、アイポ
イントデータ入力器41と、車両姿勢センサ42と、こ
れらアイポイントデータ入力器41及び車両姿勢センサ
42からのデータと、地図データ入力器22から取得し
た地図データと、ナビ制御回路30から取得した各種デ
ータに基づき先導用バーチャル車両VCを生成し、プロ
ジェクタ32を介してフロントガラスへ先導用バーチャ
ル車両VCの像を投影表示させるための制御を実行する
先導車両表示制御回路50とを備えている。
FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the vehicle guidance system of the present embodiment. The vehicle guidance device of the present embodiment receives a FM broadcast signal via a radio antenna 16a or is disposed near a road to collect various road traffic information and a position detector 12 for detecting the current position of the vehicle. VICS (Vehicle Information and CommunicationS
ystem: Road traffic information system) V that receives radio beacon signals and optical beacon signals from fixed stations for services
A communication device 18 for performing data communication between the ICS receiver 16 and the information center C via a wireless telephone line, and a remote controller (not shown) provided with an operation switch group for a user to input various commands ), A map data input device 22, and an external memory 24.
A display screen is embedded in an instrument panel (instrument panel), and a display device 26 for performing various displays such as a map display screen and a TV screen in addition to a display such as a speedometer and a tachometer, and an input through the remote control sensor 20. According to the various directives
Position detector 12, VICS receiver 16, communication device 18,
A navigation control circuit 30 that executes various processes by controlling the sensor group 20, the external memory 24, and the display device 26.
And a projector 32 for projecting an image of a leading virtual vehicle VC to be described later on the windshield 35, an eye point data input device 41, a vehicle attitude sensor 42, and the eye point data input device 41 and the vehicle attitude sensor 42. , A leading virtual vehicle VC based on the map data acquired from the map data input device 22 and the various data acquired from the navigation control circuit 30. A leading vehicle display control circuit 50 for executing control for projecting and displaying an image.

【0017】ここで、位置検出器12は、GPS(Glob
al Positioning System) 用の人工衛星からの送信電波
をGPSアンテナを介して受信し、車両の位置,方位,
速度等を検出するGPS受信機12aと、車両に加えら
れる回転運動の大きさを検出するジャイロスコープ12
bと、車速センサや車輪センサ等からなり車両の走行距
離を検出するための車速センサ12cと、地磁気に基づ
いて絶対方位を検出するための地磁気センサ12dとを
備えている。そして、これら各センサ等12a〜12d
は、各々が性質の異なる誤差を有しているため、互いに
補完しながら使用するように構成されている。なお、精
度によっては、上述したセンサ等12a〜12dの中の
一部のみを用いて構成してもよく、また、左右操舵輪の
回転差などから得られる車両のステアリング角を累積し
て方向を求めるセンサ等を用いてもよい。
Here, the position detector 12 is a GPS (Glob)
al Positioning System) receives the transmitted radio wave from the satellite via the GPS antenna,
A GPS receiver 12a for detecting speed and the like, and a gyroscope 12 for detecting the magnitude of a rotational motion applied to the vehicle
b, a vehicle speed sensor 12c comprising a vehicle speed sensor, a wheel sensor, and the like, for detecting the traveling distance of the vehicle, and a geomagnetic sensor 12d for detecting an absolute bearing based on geomagnetism. And each of these sensors 12a to 12d
Are configured to be used while complementing each other because each has an error having a different property. Depending on the accuracy, only a part of the above-described sensors 12a to 12d may be used. Alternatively, the steering angle of the vehicle obtained from the rotation difference between the left and right steering wheels may be accumulated to change the direction. A sensor or the like to be obtained may be used.

【0018】また、地図データ入力器22は、位置検出
の精度向上のためのいわゆるマップマッチング用デー
タ、地図データ及び後述する施設データを含む各種デー
タを入力するための装置である。記憶媒体としては、そ
のデータ量からCD−ROMを用いるのが一般的である
が、例えばDVDやメモリカード等の他の媒体を用いて
も良い。地図データは、交差点等の複数のノード間をリ
ンクにより接続して地図を構成したものであって、それ
ぞれのリンクに対し、リンクを特定する固有番号(リン
クID)、リンクの長さを示すリンク長、リンクの始端
と終端とのx,y座標、リンクの道路幅、および道路種
別(有料道路等の道路情報を示すもの)のデータからな
るリンク情報を記憶している。
The map data input device 22 is a device for inputting various data including so-called map matching data for improving the accuracy of position detection, map data, and facility data described later. As a storage medium, a CD-ROM is generally used because of its data amount, but another medium such as a DVD or a memory card may be used. The map data is formed by connecting a plurality of nodes such as intersections with links to form a map. For each link, a unique number (link ID) for specifying the link and a link indicating the length of the link It stores link information including data on length, x and y coordinates of the start and end of the link, road width of the link, and road type (indicating road information such as toll roads).

【0019】表示装置26はカラー表示装置であり、そ
の画面には、位置検出器12にて検出した車両の現在地
を示すマークと、地図データ入力器22より入力された
地図データと、更に地図上に表示する案内経路、名称、
目印等の付加データとを重ねて表示することができる。
また、リモートコントロール端末(以下「リモコン」と
称す)を介してリモコンセンサ20から目的地の位置お
よび、必要に応じて高速道路等の特定の経路の指定(す
なわち通過点の指定)を入力すると、現在地からその目
的地までの最適な経路を自動的に選択して案内経路を形
成し表示する、いわゆる経路案内機能も備えている。こ
のような自動的に最適な経路を設定する手法は、ダイク
ストラ法等の手法が知られている。なお、この案内経路
の設定・表示については本発明の主要な特徴部分ではな
いので、詳しい説明は省略する。
The display device 26 is a color display device. The screen displays a mark indicating the current position of the vehicle detected by the position detector 12, the map data input from the map data input device 22, and the map data. Route, name,
Additional data such as a mark can be superimposed and displayed.
Further, when the position of the destination and the designation of a specific route such as an expressway (that is, the designation of a passing point) are input from the remote control sensor 20 via a remote control terminal (hereinafter, referred to as “remote controller”), It also has a so-called route guidance function of automatically selecting an optimal route from the current location to the destination and forming and displaying a guidance route. As a technique for automatically setting the optimum route, a technique such as the Dijkstra method is known. Since the setting and display of the guide route is not a main feature of the present invention, a detailed description will be omitted.

【0020】一方、外部メモリ24は、ナビゲーション
関連処理を実行する際のメモリ部分として機能し、VR
AMなどを備えている。VRAMとしては、高速アクセ
スが可能なものを採用することが好ましい。また、制御
回路30は、CPU,ROM,RAMからなる周知のマ
イクロコンピュータを中心に構成されており、位置検出
器12からの各検出信号に基づいた車両の現在位置、地
図データ入力器22を介してCD−ROMなどから読み
出した現在位置付近の地図、VICS受信機16や通信
装置18を介して獲得した各種交通情報等を表示画面上
に表示したり、各種状況や環境の変化に応じて、表示画
面に表示すべき情報を適宜切り換える表示制御処理等を
実行する。
On the other hand, the external memory 24 functions as a memory portion when executing the navigation-related processing.
AM etc. are provided. It is preferable to employ a VRAM that can be accessed at high speed. The control circuit 30 is mainly composed of a well-known microcomputer including a CPU, a ROM, and a RAM. The control circuit 30 receives the current position of the vehicle based on each detection signal from the position detector 12 and the map data input device 22. A map near the current position read from a CD-ROM or the like, various traffic information acquired via the VICS receiver 16 or the communication device 18 are displayed on a display screen, and in accordance with various situations and environmental changes, A display control process for appropriately switching information to be displayed on the display screen is executed.

【0021】前記プロジェクタ32は、制御回路30か
ら送られた画像信号などに基づき、表示情報を生成して
フロントガラス35へ投影するものであり、本実施例で
は、フロントガラス35の下方であって、ダッシュボー
ド内に配置されている。アイポイントデータ入力器41
は、車両運転手の視点位置を示すデータを入力するため
のものであり、「視点検出手段」に相当する。本実施例
では、平均的な体格の車両運転手を想定し、その想定し
た車両運転手が運転席に着座した際の視点の位置データ
が入力されることとなる。なお、この視点位置は車種に
よって異なるため、例えば車種毎にデータを設定してお
くことが考えられる。
The projector 32 generates display information on the basis of an image signal or the like sent from the control circuit 30 and projects the display information on the windshield 35. In this embodiment, the projector 32 is located below the windshield 35. , Are located in the dashboard. Eye point data input device 41
Is for inputting data indicating the viewpoint position of the vehicle driver, and corresponds to “viewpoint detection means”. In the present embodiment, a vehicle driver having an average physique is assumed, and position data of a viewpoint when the assumed vehicle driver is seated in a driver's seat is input. Since this viewpoint position differs depending on the vehicle type, it is conceivable to set data for each vehicle type, for example.

【0022】車両姿勢センサ42は、車両のロール角や
ピッチ角を検出するセンサであり、「姿勢検出手段」に
相当する。続いて、先導車両表示制御回路50の内部構
成について、図2のブロック図を参照して説明する。
The vehicle attitude sensor 42 is a sensor for detecting the roll angle and the pitch angle of the vehicle, and corresponds to "posture detecting means". Next, the internal configuration of the leading vehicle display control circuit 50 will be described with reference to the block diagram of FIG.

【0023】先導車両表示制御回路50は、道路形状演
算部51と、先導車両生成部52と、メモリ53と、3
次元化処理部54と、視野角補正部55とを備えてい
る。まず、道路形状演算部51では、ナビ制御回路30
から得られる現在地情報(経緯度を示す絶対値情報)、
走行速度、案内経路情報(経路リンクを示す絶対値座標
のデータ列)及び地図データ入力器22から得られる地
図データ(道路の変局点を示す絶対値座標データ列と道
路幅のデータ列)を基に、自車両周辺とりわけ前方に存
在する道路形状を上空から見たかのように2次元的に演
算する。演算結果としては、その座標(x,y)を直線
で結ぶと道路形状を生成する2次元のベクトルデータ列
の形で持つこととなる。
The leading vehicle display control circuit 50 includes a road shape calculation unit 51, a leading vehicle generation unit 52, a memory 53,
The image processing apparatus includes a dimension processing unit 54 and a viewing angle correction unit 55. First, in the road shape calculation unit 51, the navigation control circuit 30
Location information (absolute value information indicating latitude and longitude) obtained from
The traveling speed, the guide route information (the data sequence of the absolute value coordinates indicating the route link), and the map data (the absolute value coordinate data sequence and the data sequence of the road width indicating the turning point of the road) obtained from the map data input unit 22 are used. Based on this, the road shape existing around the own vehicle, particularly, ahead, is calculated two-dimensionally as if viewed from above. As a result of the calculation, if the coordinates (x, y) are connected by a straight line, the result will be in the form of a two-dimensional vector data sequence for generating a road shape.

【0024】先導車両生成部52では、ナビ制御回路3
0から得られる現在地情報、走行速度、案内経路情報及
び地図データ入力器22から得られる地図データを基
に、案内経路上において自車両より所定距離だけ先行し
た位置を、先導用バーチャル車両VCの位置として決定
する。この場合の先行する所定距離は自車速に応じて変
化し、自車速が高くなるほど長く設定される。具体的に
は自車速V(km/h)に対して所定距離V(m)とす
る。これは、先導用バーチャル車両VCの挙動に追従し
て自車両を運転させるという観点からすれば、自車速が
高いほど相対的に遠い距離にて先導用バーチャル車両V
Cが走行している方が好ましいと考えられるからであ
る。もちろん、自車速が100km/h程度の場合に適
切な所定距離(例えば100m)に固定しておいても構
わない。
In the leading vehicle generator 52, the navigation control circuit 3
Based on the current position information, traveling speed, guidance route information obtained from 0, and the map data obtained from the map data input device 22, the position ahead of the own vehicle by a predetermined distance on the guidance route is determined by the position of the leading virtual vehicle VC. To be determined. The preceding predetermined distance in this case changes according to the vehicle speed, and is set longer as the vehicle speed increases. Specifically, the predetermined distance V (m) is set for the own vehicle speed V (km / h). This is because, from the viewpoint of driving the own vehicle following the behavior of the leading virtual vehicle VC, the leading virtual vehicle V
This is because it is considered that it is preferable that C travels. Of course, when the vehicle speed is about 100 km / h, it may be fixed at an appropriate predetermined distance (for example, 100 m).

【0025】さらに、先導車両生成部52では、ナビ制
御回路30から案内経路情報(制限速度、渋滞開始位置
の絶対座標、右左折交差点までの距離)を基に、車両運
転手に対する案内となる先導用バーチャル車両VCの挙
動を決定する。先導用バーチャル車両VCの挙動は、
「実際の先導車両と同様の挙動」を基本とする。具体的
には、先導用バーチャル車両VCの位置座標が所定の
「制限速度低下地点」や「注意喚起地点」の近傍に進入
した場合には、先導用バーチャル車両VCにおいてブレ
ーキランプを点灯させるためのフラグを立て、所定の
「車線変更地点」や「右左折地点」の近傍に進入した場
合には、先導用バーチャル車両VCにおいてターンシグ
ナルランプを点滅させるためのフラグを立てる。なお、
ここで立てたフラグは挙動フラグとして、後述する先導
用バーチャル車両VCの虚像の表示処理に際して使用す
る。
Further, the leading vehicle generating section 52 provides guidance to the vehicle driver based on the guidance route information (speed limit, absolute coordinates of the congestion start position, distance to the right / left turn intersection) from the navigation control circuit 30. The behavior of the virtual vehicle VC is determined. The behavior of the leading virtual vehicle VC is:
It is based on "the same behavior as the actual leading vehicle". Specifically, when the position coordinates of the leading virtual vehicle VC enter the vicinity of a predetermined "speed limit lowering point" or "attention alerting point", a brake lamp for lighting the leading virtual vehicle VC is turned on. When a flag is set and a vehicle approaches a predetermined "lane change point" or "right / left turn point", a flag for blinking a turn signal lamp in the leading virtual vehicle VC is set. In addition,
The flag set here is used as a behavior flag when displaying a virtual image of the leading virtual vehicle VC described later.

【0026】一方、3次元化処理部54では、道路形状
演算部51から得られる2次元道路形状データと、先導
車両生成部52から得られる先導車両情報(挙動フラ
グ)に基づき、さらにアイポイントデータ入力器41か
ら得られる視点情報(運転席に着座した車両運転手の視
点の地面からの高さ及び水平方向位置)を加味して3次
元化し、車両運転手からフロントガラス35を介して見
えるはずである車窓景色(自車両周辺道路及び先導用バ
ーチャル車両VC)を演算構築し、メモリ53上にイメ
ージ展開する。周辺道路形状は幾何学的に一意に変換可
能であり、結果としては、その座標(x,y)を直線で
結ぶと道路形状を生成する2次元のベクトルデータ列の
形で持つこととなる。先導用バーチャル車両VCも同様
に幾何学変換し、車両イメージをメモリ53上に作成
し、挙動フラグの状態に応じて、ブレーキランプやター
ンシグナルランプに相当する領域のデータを更新する。
On the other hand, the three-dimensional processing unit 54 further generates eye point data based on two-dimensional road shape data obtained from the road shape calculation unit 51 and leading vehicle information (behavior flag) obtained from the leading vehicle generation unit 52. Taking into account the viewpoint information obtained from the input device 41 (the height of the viewpoint of the vehicle driver sitting in the driver's seat from the ground and the horizontal position), the vehicle driver should be able to see through the windshield 35 from the vehicle driver. The vehicle window scene (the road around the own vehicle and the leading virtual vehicle VC) is calculated and constructed, and the image is developed on the memory 53. The peripheral road shape can be uniquely converted geometrically, and as a result, if its coordinates (x, y) are connected by a straight line, it will have a two-dimensional vector data sequence for generating the road shape. Similarly, the leading virtual vehicle VC is geometrically transformed, a vehicle image is created on the memory 53, and data in an area corresponding to a brake lamp or a turn signal lamp is updated according to the state of the behavior flag.

【0027】また、視野角補正部55は、3次元化処理
部54から得られる車窓景色情報に対し、車両姿勢セン
サ42から得られるロール角、ピッチ角に関する情報に
基づいて車両の傾きによる車窓景色のずれを補正するこ
とによって、最終的な車窓景色(自車両周辺道路及び先
導用バーチャル車両VC)を決定し、メモリ53上に展
開する。そして、視野角補正部55は、このメモリ53
上に展開されたメモリ情報に基づき、フロントガラス3
5上において先導用バーチャル車両VCの虚像を表示す
る位置を計算し、プロジェクタ32に出力する。
The viewing angle correction unit 55 is adapted to output the vehicle window scenery information based on the roll angle and the pitch angle obtained from the vehicle attitude sensor 42 to the vehicle window scenery information obtained from the three-dimensional processing unit 54. By correcting the deviation, the final view of the vehicle window (the road around the own vehicle and the leading virtual vehicle VC) is determined and expanded on the memory 53. Then, the viewing angle correction unit 55
Based on the memory information developed above, the windshield 3
5, a position at which a virtual image of the leading virtual vehicle VC is displayed is calculated and output to the projector 32.

【0028】プロジェクタ32は、光源と可動反射板
(共に図示せず)とを備えている。光源で作られた先導
用バーチャル車両VCの像は可動反射板を介してフロン
トガラス35へ投影される。したがって、先導用バーチ
ャル車両VCの表示位置は、可動反射板の位置を制御す
ることによって調整することができる。なお、図4に
は、フロントガラス35上への先導用バーチャル車両V
Cの投影表示例を示した。
The projector 32 has a light source and a movable reflector (both not shown). The image of the leading virtual vehicle VC created by the light source is projected on the windshield 35 via the movable reflector. Therefore, the display position of the leading virtual vehicle VC can be adjusted by controlling the position of the movable reflector. In FIG. 4, the leading virtual vehicle V on the windshield 35 is shown.
An example of projection display of C is shown.

【0029】次に、本実施例の車両誘導装置の動作につ
いて説明する。上述したように、先導用バーチャル車両
VCの像をフロントガラス35へ表示することによって
車両を誘導するのであるが、誘導する案内経路はナビ制
御回路30にて計算・設定されていることを前提とす
る。
Next, the operation of the vehicle guidance system of this embodiment will be described. As described above, the vehicle is guided by displaying the image of the leading virtual vehicle VC on the windshield 35. It is assumed that the guidance route to be guided is calculated and set by the navigation control circuit 30. I do.

【0030】ここでは、先導車両表示制御回路50にお
いて繰り返し実行される先導用バーチャル車両VCの生
成及び表示制御に係る処理を、図3のフローチャートに
沿って説明する。図3の最初のステップS10では、ナ
ビ制御回路30から得た案内経路情報に基づき、走行中
の道路の制限速度が低下したか否かを判断し、S20で
は、同じく案内経路情報に基づき、注意喚起地点が近い
か否かを判断する。そして、制限速度も低下しておらず
(S10:NO)、注意喚起地点も近くなければ(S2
0:NO)、ブレーキランプは消灯状態とさせる(S3
0)。一方、制限速度が低下した場合(S10:YE
S)や、注意喚起地点が近い場合(S20:YES)
は、ブレーキランプを点灯させる(S40)。なお、上
述したように、このブレーキランプの点灯・消灯は、先
導車両生成部52にてブレーキランプ点灯用のフラグが
立てられた場合には点灯させ、フラグが立てられていな
い場合には消灯することとなる。
Here, a process related to generation and display control of the leading virtual vehicle VC, which is repeatedly executed in the leading vehicle display control circuit 50, will be described with reference to the flowchart of FIG. In the first step S10 in FIG. 3, it is determined whether or not the speed limit of the road on which the vehicle is traveling has been reduced based on the guide route information obtained from the navigation control circuit 30. It is determined whether the calling point is near or not. Then, the speed limit is not reduced (S10: NO), and the alerting point is not near (S2).
0: NO), the brake lamp is turned off (S3).
0). On the other hand, when the speed limit is reduced (S10: YE
S) or when the alert point is close (S20: YES)
Turns on the brake lamp (S40). As described above, the turning on / off of the brake lamp is turned on when a flag for turning on the brake lamp is set by the leading vehicle generation unit 52, and is turned off when the flag is not set. It will be.

【0031】S30あるいはS40の処理後に移行する
S50では、ナビ制御回路30から得た案内経路情報に
基づき、右左折交差点の所定距離手前に位置しているか
否かを判断し、S60では、同じく案内経路情報に基づ
き、車線変更すべき地点の所定距離手前に位置している
か否かを判断する。そして、右左折地点の手前でもなく
(S50:NO)、車線変更すべき地点の手前でもなけ
れば(S60:NO)、ターンシグナルランプは消灯状
態とさせる(S70)。一方、右左折地点の手前である
場合(S50:YES)や、車線変更すべき地点の手前
である場合(S60:YES)は、ターンシグナルラン
プを点滅させる(S80)。なお、このターンシグナル
ランプの点滅・消灯についても、先導車両生成部52に
てターンシグナルランプ点滅用のフラグが立てられた場
合には点滅させ、フラグが立てられていない場合には消
灯することとなる。また、ターンシグナルランプを点滅
させる右左折交差点や車線変更地点の「所定距離手前」
については、交通法規上定められた距離が設定されてい
る。
In step S50, which proceeds after the processing in step S30 or S40, it is determined based on the guide route information obtained from the navigation control circuit 30 whether or not the vehicle is located a predetermined distance before the right / left turn intersection. Based on the route information, it is determined whether or not the vehicle is located a predetermined distance before the point where the lane should be changed. Then, if it is neither before the turning point (S50: NO) nor before the point where the lane should be changed (S60: NO), the turn signal lamp is turned off (S70). On the other hand, if it is just before the right or left turn point (S50: YES) or if it is before the point where the lane should be changed (S60: YES), the turn signal lamp blinks (S80). It should be noted that the turn signal lamp is also turned on and off when a flag for turning on and off the turn signal lamp is set by the leading vehicle generation unit 52, and is turned off when the flag is not set. Become. In addition, turn signal lamp blinks "right and left intersection"
For, the distance stipulated by traffic regulations is set.

【0032】S70あるいはS80の処理後に移行する
S90では、先導用バーチャル車両VCを旋回させる。
これは、自車と先導用バーチャル車両VCとの相対角度
を計算することによって行う。例えば図4に例示するよ
うに、左折した先導用バーチャル車両VCは、左側面が
見えるように表示される。
At S90, to which the process proceeds after S70 or S80, the leading virtual vehicle VC is turned.
This is performed by calculating a relative angle between the own vehicle and the leading virtual vehicle VC. For example, as illustrated in FIG. 4, the leading virtual vehicle VC that has turned left is displayed such that the left side surface is visible.

【0033】このように、本実施例の車両誘導装置によ
れば、ナビ制御回路30にて設定された案内経路上を自
車よりも所定距離だけ先行して走行する先導用バーチャ
ル車両VCを設定した。これは、例えば不案内な場所で
あっても、先導車がいて、それに追従することで目的地
に行ける場合には、車両運転手は道に迷う不安感も持た
ずに運転に集中することができる点に着目している。つ
まり、実際の道路上に経路案内をしてくれる先導車があ
るため、それに追従することで直感的に進行方向を理解
することができるからである。但し、現実には、常にこ
のような先導車を持つことは不可能である。
As described above, according to the vehicle guidance system of the present embodiment, the leading virtual vehicle VC that runs ahead of the own vehicle by a predetermined distance on the guide route set by the navigation control circuit 30 is set. did. This means that, for example, even in an unfamiliar place, if there is a leading car and you can follow the destination and go to the destination, the vehicle driver can concentrate on driving without worrying about getting lost We pay attention to what we can do. That is, since there is a leading vehicle that provides route guidance on an actual road, following the direction leads to an intuitive understanding of the traveling direction. However, in reality, it is impossible to always have such a leading vehicle.

【0034】そこで、このような直感的に理解し易い先
導車を仮想的に設定し、先導用バーチャル車両VCとし
て、車両運転手の視点からすればそこに見えるであろう
フロントガラス35上の所定位置に表示した。こうすれ
ば、車両運転手はあたかも実際の先導車がそこに存在す
るかのように認識することができ、その先導用バーチャ
ル車両VCに追従するように自車を運転すればよく、こ
れによって車両誘導が実現できる。つまり、その先導用
バーチャル車両VCが右左折すれば、それに追従して自
車を右左折させればよく、先導用バーチャル車両VCが
車線変更すれば、それに追従して自車を車線変更すれば
よい。例えば交差点間隔の短い都心部での交差点案内の
際に、案内経路の手前で曲がってしまったり、逆に、案
内経路を過ぎてから曲がってしまったりすることを適切
に防止することができる。このように、実際の道路形状
とのマッチング作業に起因する車両運転手の誤認識を解
消でき、適切に誘導することができる。
Therefore, such a leading vehicle that is easy to understand intuitively is virtually set, and a predetermined virtual vehicle VC on the windshield 35 that can be seen from the viewpoint of the vehicle driver. Displayed in position. In this way, the vehicle driver can recognize as if the actual leading vehicle is present, and drive the own vehicle so as to follow the leading virtual vehicle VC. Guidance can be realized. In other words, if the leading virtual vehicle VC turns right and left, the own vehicle may turn right and left following the leading virtual vehicle VC. If the leading virtual vehicle VC changes lanes, the own vehicle may follow the lane changing. Good. For example, at the time of guidance for an intersection in an urban area where the intersection interval is short, it is possible to appropriately prevent a turn before the guide route or a turn after passing the guide route. In this way, it is possible to eliminate the erroneous recognition of the vehicle driver due to the matching work with the actual road shape, and it is possible to appropriately guide the driver.

【0035】なお、フロントガラス35へ先導用バーチ
ャル車両VCの像を表示するにあたり、本実施例の車両
誘導装置では、車両姿勢センサ42からの情報に基づい
て補正を行っている。これは、車両のロール動作やピッ
チ動作によってフロントガラス35上の先導用バーチャ
ル車両VCの地面に対する相対位置が移動するためであ
る。
In displaying the image of the leading virtual vehicle VC on the windshield 35, the vehicle guidance system of the present embodiment performs correction based on information from the vehicle attitude sensor 42. This is because the relative position of the leading virtual vehicle VC on the windshield 35 with respect to the ground is moved by the roll operation or the pitch operation of the vehicle.

【0036】また、本実施例では、ストップランプやタ
ーンシグナルを点灯・点滅させるようにした。つまり、
先導用バーチャル車両VCは、右左折や車線変更の際に
はターンシグナルランプを点滅させるため、自車よりも
所定距離だけ先行して走行していることになっている先
導用バーチャル車両VCがターンシグナルランプを点滅
させれば、車両運転手は、先導用バーチャル車両VCが
近い将来に車線変更や右左折するということが判り、追
従走行させるための準備を早期に行える。これも、実際
の先導車に追従する場合においてはそのようにするの
で、より現実に近い挙動を先導用バーチャル車両VCに
させることが好ましいと言える。
In this embodiment, the stop lamp and the turn signal are turned on and off. That is,
The leading virtual vehicle VC blinks the turn signal lamp when turning right or left or changing lanes, so that the leading virtual vehicle VC that is supposed to be traveling ahead of the own vehicle by a predetermined distance is turned. By blinking the signal lamp, the vehicle driver knows that the leading virtual vehicle VC will change lanes or make a right or left turn in the near future, and can make preparations for following-up traveling at an early stage. This is also the case when following the actual leading vehicle, so it can be said that it is preferable to cause the leading virtual vehicle VC to have a more realistic behavior.

【0037】同様の観点から、先導用バーチャル車両V
Cは、減速する際にはストップランプを点灯させる。例
えば右左折する場合にも当然減速するが、この場合はタ
ーンシグナルランプの点滅によって将来減速する必要が
ある事態が来ることは車両運転手にも判るので、特にこ
のストップランプが有効なのは、ストップランプのみ点
灯するような場合である。本実施例では、道路の制限速
度が低下した場合(S10:YES)や注意喚起地点が
近づいた場合(S20:YES)に、ストップランプを
点灯させている(S40)。
From a similar viewpoint, the leading virtual vehicle V
C turns on a stop lamp when decelerating. For example, the vehicle naturally decelerates when making a right or left turn, but in this case, the flashing of the turn signal lamp will tell the vehicle driver that it may be necessary to decelerate in the future. This is the case where only the light is turned on. In the present embodiment, the stop lamp is turned on (S40) when the speed limit of the road is reduced (S10: YES) or when the alert point is approaching (S20: YES).

【0038】先導用バーチャル車両VCは、自車が追従
走行できるような挙動をすることを前提としているた
め、これらストップランプやターンシグナルランプの点
灯・点滅は、その追従走行をよりスムーズにする工夫と
して有効である。 [その他の実施例あるいは別態様] (1)上記実施例では、アイポイントデータ入力器41
から入力する「車両運転手の視点」として、平均的な体
格の運転手における視点を固定的に採用した。したがっ
て、車種毎に一律に視点が定まることとなったが。実際
には、体格差によって視点が変わり、特に視点の高さが
変わることで上述した「車両運転手の視点からすればそ
こに見えるであろう位置」もそれなりに変化する。誤認
識を生じるほどのずれにはならないが、認識をより容易
にするのであれば、車両運転手の実際の視点(眼球の位
置を検出することで十分である)を検出する視点検出手
段を備え、その視点検出手段にて検出した視点を、車両
運転手の視点として動的に設定することが考えられる。
このようにすれば、車両運転手の体格差による主に視点
高さの差によるずれが解消できる。また、同一の車両運
転手であっても、頭の位置が前後左右に微妙に動くこと
はある。したがって、そのような視点移動に対しても適
切に対応できる。
Since the leading virtual vehicle VC is assumed to behave in such a manner that the own vehicle can follow, the lighting and blinking of these stop lamps and turn signal lamps are designed to make the following traveling smoother. Is effective as [Other Embodiments or Alternative Embodiments] (1) In the above embodiment, the eye point data input device 41
The viewpoint of a driver with an average physique is fixedly adopted as the "point of view of the vehicle driver" input from the. Therefore, the viewpoint was decided uniformly for each vehicle type. Actually, the viewpoint changes depending on the physique difference, and particularly, as the height of the viewpoint changes, the above-mentioned “position that can be seen from the viewpoint of the vehicle driver” also changes accordingly. A viewpoint detecting means for detecting an actual viewpoint of the vehicle driver (detecting the position of the eyeball is sufficient) is provided, which does not result in a deviation enough to cause erroneous recognition, but for easier recognition. It is conceivable that the viewpoint detected by the viewpoint detecting means is dynamically set as the viewpoint of the vehicle driver.
In this way, it is possible to eliminate a shift mainly due to a difference in viewpoint height due to a physique difference of a vehicle driver. Also, even with the same vehicle driver, the position of the head may move slightly back and forth and left and right. Therefore, it is possible to appropriately cope with such a viewpoint movement.

【0039】(2)また、上記実施例では、先導用バー
チャル車両VCの像をフロントガラス35に表示させた
が、先導用バーチャル車両VCが走行している道路の像
も含めた「車窓景色」を表示することも好ましい。この
ようにすれば、先導用バーチャル車両VCと当該車両が
進行した道路とのマッチングに関しても確実になり、よ
り誤認識を解消することができる。特に、何本もの道路
が複雑に交差している交差点などでは、例えば右折とい
っても進行方向から右に50°程度曲がっている道路
と、右に90°程度曲がっている道路の2本があった場
合に、それらのいずれに進行しているのかが判りにくく
なる状況も想定される。したがって、道路の像も表示さ
れれば、いずれの道路を進行しているのかがより明確に
なる。
(2) In the above embodiment, the image of the leading virtual vehicle VC is displayed on the windshield 35. However, the "car window scenery" including the image of the road on which the leading virtual vehicle VC is traveling is included. Is also preferably displayed. In this way, the matching between the leading virtual vehicle VC and the road on which the vehicle has traveled is ensured, and erroneous recognition can be further eliminated. In particular, at an intersection where a number of roads intersect in a complicated manner, for example, a right turn is a road that is turned about 50 ° to the right from the traveling direction and a road that is turned about 90 ° to the right. If there is, it is assumed that it is difficult to determine which of them is proceeding. Therefore, if a road image is also displayed, it is clear which road the vehicle is traveling.

【0040】(3)先導用バーチャル車両VCに関して
は、実際の車両の形状を模式したものである方が現実感
は増すが、必ずしもそのような形状にしなくてはならな
いというものでもない。つまり、車両運転手が追従して
いく目的として認識できれば、先導という役目を果たす
ことはできる。但し、先導用バーチャル車両の曲がり具
合でどの方向に曲がろうとしているのかは判り易くなる
ので、車両の後面や側面の区別などはできるとより好ま
しい(図4参照)。
(3) As for the leading virtual vehicle VC, the one that schematically represents the shape of the actual vehicle increases the sense of reality, but it does not necessarily have to have such a shape. In other words, if the vehicle driver can recognize the purpose of following, it can play the role of a leader. However, since it is easy to know in which direction the leading virtual vehicle is turning, it is more preferable that the rear and side surfaces of the vehicle can be distinguished (see FIG. 4).

【0041】(4)上記実施例においては、表示装置2
6に、位置検出器12にて検出した車両の現在地を示す
マークと、地図データ入力器22より入力された地図デ
ータと、更に地図上に表示する案内経路、名称、目印等
の付加データとを重ねて表示することができるように構
成した。車両の誘導に関してはフロントガラス35への
先導用バーチャル車両VCの表示によって実現できるた
め、車両誘導機能だけの実現であれば表示装置26は不
要である。但し、例えば案内経路全体の確認のための表
示や現在地の確認のための表示については、表示装置2
6を利用することが必要である。したがって、車両の誘
導のみを実現するのであれば、この表示装置26は不要
であるが、実際の車両に搭載する際の利便性も考慮すれ
ば、表示装置26も備えていることが好ましい。
(4) In the above embodiment, the display device 2
6, a mark indicating the current position of the vehicle detected by the position detector 12, map data input from the map data input device 22, and additional data such as a guide route, a name, and a mark to be displayed on the map. It was configured so that it could be displayed in an overlapping manner. Since the guidance of the vehicle can be realized by displaying the leading virtual vehicle VC on the windshield 35, the display device 26 is unnecessary if only the vehicle guidance function is realized. However, for example, the display for confirming the entire guide route and the display for confirming the current position are described in the display device 2.
6 needs to be used. Therefore, the display device 26 is unnecessary if only guidance of the vehicle is realized. However, it is preferable that the display device 26 is also provided in consideration of the convenience when mounted on an actual vehicle.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 実施例の車両誘導装置の全体構成を示すブロ
ック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating an overall configuration of a vehicle guidance device according to an embodiment.

【図2】 先導車両表示制御回路の内部構成を示すブロ
ック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of a leading vehicle display control circuit.

【図3】 先導車両表示制御回路にて実行される先導用
バーチャル車両の生成・表示処理を示すフローチャート
である。
FIG. 3 is a flowchart showing a process of generating and displaying a leading virtual vehicle executed by a leading vehicle display control circuit.

【図4】 先導用バーチャル車両の表示例を示す説明図
である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a display example of a leading virtual vehicle.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12…位置検出器 12a…GPS受信機 12b…ジャイロスコープ 12c…車速センサ 12d…地磁気センサ 16…VICS受
信機 18…通信装置 20…リモコンセン
サ 22…地図データ入力器 24…外部メモリ 26…表示装置 30…ナビ制御回路 32…プロジェクタ 35…フロントガラ
ス 41…アイポイントデータ入力器 42…車両姿勢セン
サ 50…先導車両表示制御回路 51…道路形状演算
部 52…先導車両生成部 53…メモリ 54…3次元化処理部 55…視野角補正部 VC…先導用バーチャル車両
DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 ... Position detector 12a ... GPS receiver 12b ... Gyroscope 12c ... Vehicle speed sensor 12d ... Geomagnetic sensor 16 ... VICS receiver 18 ... Communication device 20 ... Remote control sensor 22 ... Map data input device 24 ... External memory 26 ... Display device 30 ... Navi control circuit 32 ... Projector 35 ... Wind glass 41 ... Eye point data input device 42 ... Vehicle attitude sensor 50 ... Lead vehicle display control circuit 51 ... Road shape calculation part 52 ... Lead vehicle generation part 53 ... Memory 54 ... Three-dimensional Processing unit 55: Viewing angle correction unit VC: Leading virtual vehicle

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】地図データを参照して設定された目的地ま
での案内経路上を自車よりも所定距離だけ先行して走行
する先導用バーチャル車両を設定し、その先導用バーチ
ャル車両の像を、フロントガラス上であって、車両運転
手の視点からすればそこに見えるであろう位置に表示し
て車両を誘導することを特徴とする車両誘導装置。
1. A leading virtual vehicle that travels a predetermined distance ahead of the own vehicle on a guide route to a destination set with reference to map data is set, and an image of the leading virtual vehicle is set. A vehicle guidance device for displaying the vehicle at a position on the windshield that would be visible from the viewpoint of the vehicle driver to guide the vehicle.
【請求項2】請求項1記載の車両誘導装置において、 前記所定距離は、自車速が高くなるほど長く設定されて
いること、を特徴とする車両誘導装置。
2. The vehicle guidance device according to claim 1, wherein the predetermined distance is set longer as the own vehicle speed increases.
【請求項3】請求項1又は2記載の車両誘導装置におい
て、 平均的な体格の運転手における視点を、前記車両運転手
の視点として固定的に設定すること、を特徴とする車両
誘導装置。
3. The vehicle guidance device according to claim 1, wherein a viewpoint of the driver having an average physique is fixedly set as the viewpoint of the vehicle driver.
【請求項4】請求項1又は2記載の車両誘導装置におい
て、 さらに、前記車両運転手の実際の視点を検出する視点検
出手段を備え、 当該視点検出手段にて検出した視点を、前記車両運転手
の視点として動的に設定すること、を特徴とする車両誘
導装置。
4. The vehicle guidance device according to claim 1, further comprising viewpoint detection means for detecting an actual viewpoint of the vehicle driver, wherein the viewpoint detected by the viewpoint detection means is used for driving the vehicle. A vehicle guidance device, which is dynamically set as a hand viewpoint.
【請求項5】請求項1〜4のいずれか記載の車両誘導装
置において、 さらに、車両の姿勢を検出する姿勢検出手段を備え、 当該姿勢検出手段にて検出した車両姿勢に基づいて、前
記先導用バーチャル車両の表示位置を補正すること、を
特徴とする車両誘導装置。
5. The vehicle guidance device according to claim 1, further comprising an attitude detecting means for detecting an attitude of the vehicle, wherein said leading means is provided based on the vehicle attitude detected by said attitude detecting means. A display position of a virtual vehicle for use in a vehicle.
【請求項6】請求項1〜5のいずれか記載の車両誘導装
置において、 前記先導用バーチャル車両は、右左折や車線変更の際に
はターンシグナルランプを点滅させること、を特徴とす
る車両誘導装置。
6. The vehicle guidance device according to claim 1, wherein the leading virtual vehicle blinks a turn signal lamp when turning right or left or changing lanes. apparatus.
【請求項7】請求項1〜6のいずれか記載の車両誘導装
置において、 前記先導用バーチャル車両は、減速する際にはストップ
ランプを点灯させること、を特徴とする車両誘導装置。
7. The vehicle guidance device according to claim 1, wherein the leading virtual vehicle turns on a stop lamp when decelerating.
【請求項8】請求項1〜7のいずれか記載の車両誘導装
置において、 前記先導用バーチャル車両が走行している道路の像も、
前記地図データを参照して設定し、前記フロントガラス
上であって、車両運転手の視点からすればそこに見える
であろう位置に表示すること、を特徴とする車両誘導装
置。
8. The vehicle guidance apparatus according to claim 1, wherein an image of a road on which the leading virtual vehicle travels is also:
A vehicle guidance device, which is set by referring to the map data, and is displayed on the windshield at a position where it is likely to be seen from the viewpoint of a vehicle driver.
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