无人行驶作业车制造技术

技术编号:16301024 阅读:32 留言:0更新日期:2017-09-26 19:05
提供一种无人行驶作业车,其在作业区域内自动进行作业,其具有:移动方向决定部,其决定所述无人行驶作业车的移动方向;图像解析部,其提取设置在所述无人行驶作业车上的摄像头拍摄的图像中包含的标识;以及测量部,其通过三角测量法取得所述图像解析部提取出的所述标识的位置信息,在所述测量部开始取得所述标识的所述位置信息时,所述移动方向决定部决定不与所述标识接触且与从所述无人行驶作业车的当前位置指向所述标识的方向之间的角度差小于90度的方向,作为所述移动方向。

Unmanned operation vehicle

Provide an unmanned driving vehicle, the automatic operation, in the operation area has a moving direction of decision, the decision to move the direction of unmanned vehicle driving; image analysis, including image is arranged on the driving unmanned car camera shooting in the identification and measurement of its extraction; Department of the position information of the identification of the image analysis of the extracted by triangulation in the position information of the measuring Department began to make the mark when the moving direction between the Ministry and the label decided not to contact with the work from the unmanned vehicle the current position of the marker pointing direction angle less than 90 degrees direction, as the direction of movement.

【技术实现步骤摘要】
无人行驶作业车
本专利技术涉及无人行驶作业车。本专利技术特别涉及能够减轻与无人行驶作业车进行作业的作业区域的设定有关的用户的劳力的无人行驶作业车。
技术介绍
以往,例如提出了如下的无人行驶作业车:搭载割草作业用刀片等作业装置,在所设定的作业区域内进行无人行驶的期间内使作业装置进行工作。例如用户设置缆线等物理障壁,由此设定无人行驶作业车进行无人行驶的作业区域。因此,无人行驶作业车在与物理障壁接触时,例如转弯而进行方向转换,由此不会在作业区域外进行行驶。但是,为了通过物理障壁来设定作业区域,用户需要在作业区域的内外边界的整体范围内将例如缆线等物理障壁设置成与无人行驶作业车接触的高度。这里,在美国专利申请公开第2015/0271991号中公开了能够存储作业区域的内外边界的位置信息的不需要物理障壁的机器人割草机(无人行驶作业车)。在该无人行驶作业车上设置有用户能够把持的手柄,用户能够把持该手柄来引导无人行驶作业车的行驶。该无人行驶作业车在用户沿着作业区域的内外边界引导无人行驶作业车的行驶的期间内,取得自身的当前位置并进行存储,由此能够存储该边界的位置。该无人行驶作业车在存储了作业区域的内外边界的位置后,通过对作业区域的内外边界的位置与自身的当前位置进行比较,能够实现仅在作业区域内的行驶。因此,在该无人行驶作业车中,用户不需要在作业区域的内外边界的整体范围内设置缆线等物理障壁。但是,在该无人行驶作业车中,为了进行作业区域的设定,用户需要沿着作业区域的内外边界引导无人行驶作业车的行驶。因此,本专利技术人认识到,在现有的无人行驶作业车中,为了减轻与作业区域的设定有关的用户的劳力,存在改良的余地。
技术实现思路
本专利技术的一个侧面提供能够减轻与无人行驶作业车进行作业的作业区域的设定有关的用户的劳力的无人行驶作业车。通过参照以下例示的实施方式和附图,本领域技术人员可知本专利技术的其他侧面。根据本专利技术的一部分实施方式,提供一种无人行驶作业车,其在作业区域内自动进行作业,其具有:移动方向决定部,其决定所述无人行驶作业车的移动方向;图像解析部,其提取设置在所述无人行驶作业车上的摄像头拍摄的图像中包含的标识;以及测量部,其通过三角测量法取得所述图像解析部提取出的所述标识的位置信息,在所述测量部开始取得所述标识的所述位置信息时,所述移动方向决定部决定不与所述标识接触且与从所述无人行驶作业车的当前位置指向所述标识的方向之间的角度差小于90度的方向,作为所述移动方向。根据本专利技术的其他实施方式,提供一种控制在作业区域内自动进行作业的无人行驶作业车的方法,该方法具有以下步骤:决定所述无人行驶作业车的移动方向;提取设置在所述无人行驶作业车上的摄像头拍摄的图像中包含的标识;以及通过三角测量法取得所述提取出的标识的位置信息,在决定所述移动方向的步骤中包括以下步骤:在开始取得所述标识的所述位置信息时,决定不与所述标识接触且与从所述无人行驶作业车的当前位置指向所述标识的方向之间的角度差小于90度的方向,作为所述移动方向。本专利技术的进一步的特征将通过以下示例性说明的实施方式(参照附图)而变得清楚。附图说明图1是示出本专利技术的一部分实施方式的无人行驶作业车的整体结构的例子的侧视图。图2是图1所示的无人行驶作业车的平面图。图3是示出图1所示的基板和与基板连接的装置等的结构的例子的框图。图4是示出图3所示的电子控制装置的结构的例子的框图。图5是示出图1所示的无人行驶作业车的作业区域的例子的图。图6是说明图4所示的测量部的三角测量法的原理的图。图7是示出图1所示的无人行驶作业车取得多个标识的位置信息时的移动的例子的图。图8是示出图1所示的无人行驶作业车取得标识的位置信息时的动作的例子的流程图。图9是说明摄像头对标识进行拍摄时产生的误差的图。图10A、图10B是说明考虑了摄像头对标识进行拍摄时产生的误差的图4所示的测量部的测量的精度的图。图11A、图11B是说明考虑了摄像头对标识进行拍摄时产生的误差的图4所示的测量部的测量的精度的图。图12是示出图8所示的流程图的取得标识的位置信息的步骤的详细处理的例子的流程图。图13是在图1所示的无人行驶作业车与标识之间存在障碍物时、无人行驶作业车向一定的方向移动的例子。图14A-图14D是示出图13所示的状况下的图4所示的图像解析部的图像解析的例子的图。具体实施方式为了容易理解本专利技术而使用以下说明的实施方式。因此,本领域技术人员应该留意到,本专利技术并不受以下说明的实施方式不妥当地限定。《1.无人行驶作业车的结构例》参照图1和图2对无人行驶作业车10的整体结构的例子进行说明。下面,将无人行驶作业车10称为作业车10。在图1中,作为作业车10的一例,示出为了割草而能够自主行驶的机器人式割草机。作业车10包括壳体11、设置在壳体11的前部的左右的前轮12、设置在壳体11的后部的左右的后轮13、设置在壳体11的中央的下部的作业部14。在图1所示的例子中,作为作业车10是机器人式割草机的情况下的作业部14的一例,示出割草刀片。作业车10在壳体11内具有单独驱动左右的后轮13的左右的行驶用马达15、驱动作业部14的驱动用马达16、电池17、车轮速度传感器18、基板30,该基板30搭载电子控制装置(ECU;ElectronicControlUnit)31、角速度传感器32和加速度传感器33。并且,作业车10在壳体11上具有能够对作业车10的外部进行拍摄的摄像头21。摄像头21例如具有CCD、CMOS等摄像传感器以及在摄像传感器的摄像面上形成被摄体的像的摄像镜头,能够生成数字形式的图像。从电池17对行驶用马达15、驱动用马达16、车轮速度传感器18、ECU31、角速度传感器32、加速度传感器33和摄像头21供给电力。例如,可以经由ECU31从电池17对行驶用马达15、驱动用马达16、车轮速度传感器18、角速度传感器32、加速度传感器33和摄像头21供给电力。ECU31从车轮速度传感器18、角速度传感器32、加速度传感器33和摄像头21接收信号(或数据),对行驶用马达15和驱动用马达16的动作进行控制。并且,ECU31通过单独控制左右的行驶用马达15,能够对作业车10的移动进行控制。即,如图2所示,左侧的行驶用马达15单独驱动左侧的后轮13,右侧的行驶用马达15单独驱动右侧的后轮13。例如,左右的行驶用马达15双方以等速正转,由此,作业车10向前方直线行驶(前进)。同样,左右的行驶用马达15双方以等速反转,由此,作业车10向后方直线行驶(后退)。并且,左侧的行驶用马达15和右侧的行驶用马达15以不同速度正转,由此,作业车10向左右的行驶用马达15的旋转速度较慢的一侧的方向转弯。进而,左右的行驶用马达15的一方正转、并且另一方以相同旋转速度反转,由此,作业车10能够向左右的行驶用马达15的反转的一侧的方向转弯,而作业车10的位置不变。参照图3对基板30和与基板30连接的装置等的结构的例子进行说明。如图3所示,基板30具有ECU31、角速度传感器32、加速度传感器33、单独控制左右的行驶用马达15的旋转的驱动器36、控制驱动用马达16的旋转的驱动器37。并且,基板30与摄像头21、电池17和车轮速度传感器18电连接。角速度传感器32对ECU31输出表示作业本文档来自技高网
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无人行驶作业车

【技术保护点】
一种无人行驶作业车,该无人行驶作业车在作业区域内自动进行作业,其具有:移动方向决定部,其决定所述无人行驶作业车的移动方向;图像解析部,其提取被设置在所述无人行驶作业车上的摄像头拍摄的图像中包含的标识;以及测量部,其通过三角测量法取得所述图像解析部提取出的所述标识的位置信息,在所述测量部开始取得所述标识的所述位置信息时,所述移动方向决定部决定不与所述标识接触且与从所述无人行驶作业车的当前位置指向所述标识的方向之间的角度差小于90度的方向,作为所述移动方向。

【技术特征摘要】
2016.03.18 JP 2016-0554161.一种无人行驶作业车,该无人行驶作业车在作业区域内自动进行作业,其具有:移动方向决定部,其决定所述无人行驶作业车的移动方向;图像解析部,其提取被设置在所述无人行驶作业车上的摄像头拍摄的图像中包含的标识;以及测量部,其通过三角测量法取得所述图像解析部提取出的所述标识的位置信息,在所述测量部开始取得所述标识的所述位置信息时,所述移动方向决定部决定不与所述标识接触且与从所述无人行驶作业车的当前位置指向所述标识的方向之间的角度差小于90度的方向,作为所述移动方向。2.根据权利要求1所述的无人行驶作业车,其中,所述测量部判定所述图像解析部提取出的所述标识的所述位置信息的取得是否已完成,开始取得判定为所述位置信息的取得未完成的所...

【专利技术属性】
技术研发人员:白水康之御菩萨池勉山中真广瀬好寿木上南山下健政
申请(专利权)人:本田技研工业株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

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