高精度车位检测系统技术方案

技术编号:8550315 阅读:183 留言:0更新日期:2013-04-05 21:47
本实用新型专利技术涉及一种高精度车位检测系统,其主要技术特点是:包括车位检测服务器、无线车位检测网络和车位检测器,车位服务器通过无线车位检测网络与车位检测器相连接,每个车位安装的车位检测器至少为两个,车位检测器之间保持一定的距离。本实用新型专利技术设计合理,通过在每个车位上安装至少两个车位检测器,解决了车辆停留在车位检测器的零抵消点上造成了检测盲区的问题,提高了车位检测的准确率,为车位检测技术填补了空白。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于车位检测技术
,尤其是一种高精度车位检测系统
技术介绍
利用地磁传感器进行车位检测是近年来新兴的一种车位检测方式,被广泛地用于停车场管理。安装有地磁传感器的车位检测器利用地磁信号进行车位检测时,将其安装于车位表面下,每当有车辆驶入和离开车位时,车位检测器根据地感周围磁场信号的变化检测到车辆的到来和离开,并在信号稳定后,将此信号发送给接收装置。随着应用的不断深入,人们发现外界环境的干扰常常造成检测精度的降低,例如,当车位检测器的基准值随着温度发生漂移、地磁信号自身不断变化和周围强磁场干扰时,地磁传感器检测车位的精度就会降低。为了提高地磁传感器检测车位的精度,人们提出了各种提高检测精度的手段,例如l、z轴平均值法,当所采集的一组地磁信号在三轴不稳定时,通过在Z周两次获得峰值,再取其平均值而达到精确检测的效果;2、基于过程的可定向检测算法该算法与车位检测器所在位置的磁场基准值无关,其通过同时对磁阻车位检测器两个方向分量的分析与特征提取来完成对车辆的相关参数检测,摆脱了对预设阈值的依赖,具有更高的准确性和更好的适应性,解决了当车位检测器的基准值随着温度发生漂移而影响检测精度的问题。但是,上述地磁车位检测方法均将提高车辆检测精度的目光集中在解决外界环境干扰的问题上,而忽略了在常态无干扰情况下也会发生严重影响检测精度的问题即在没有外界干扰、或者说外界环境干扰可以忽略不计的情况下,当车辆恰巧停放在车位检测器的零抵消点上时,虽然车位上有车,却始终检测不到,形成了车位检测中的盲区。这种现象长期困扰了技术人员,始终没有意识到是由于上述原因造成的,因此,车位检测精度难以得到提闻。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种高精度车位检测系统,解决了车辆停留在车位检测器的零抵消点上造成了检测盲区的问题。本技术解决其技术问题是采取以下技术方案实现的一种高精度车位检测系统,包括车位检测服务器、无线车位检测网络和车位检测器,车位服务器通过无线车位检测网络与车位检测器相连接,车位检测器安装在车位上,每个车位安装的车位检测器至少为两个,车位检测器之间保持一定的距离。而且,所述每个车位上的车位检测器安装在车位中心点周围。而且,所述的车位检测器距离车位中心点的距离优选为O. 5米至1. 5米。而且,所述的车位检测器的数量优选为两个,两个车位检测器安装在沿车位长度方向中心线上的车位中心点两侧。而且,所述的车位检测器包括中央处理器模块、无线通讯模块、地磁传感器模块及电源管理模块,中央处理器模块通过I/o接口分别与无线通讯模块及地磁传感器模块相连接,电源管理模块与中央处理器模块、无线通讯模块、地磁传感器模块相连接为各个模块提供电源。本技术的优点和积极效果是1、本技术在每个车位上安装至少两个车位检测器,当车辆停在磁场对于一个车位检测器前、后、左、右对称的中心点(零抵消点)上时,用其他车位检测器的输出校正前一个车位检测器的错误,从而解决了车辆停留在车位检测器的零抵消点上造成了检测盲区的问题,提高了车位检测的准确率。2、本技术跳出传统观念的范畴(将提高车辆检测精度的目光集中在解决外界环境干扰的问题上),解决了车位检测技术中人们长期以来难以攻克的技术难题,为车位检测
填补了空白。附图说明图1是本技术的系统连接示意图;图2是本技术的车位检测器的安装位置示意图;图3是本技术的车位检测器的电路方框图;图4是车辆进入停车位时对地球磁场产生的影响示意图;图5是车辆停在车位检测器零抵消点的示意图;图6是车辆离开停车位时对地球磁场产生的影响示意图;图7是使用两个车位检测器相互纠错示意图(零抵消点表现在前后对称);图8是使用两个车位检测器相互纠错示意图(零抵消点表现在左右对称)。具体实施方式以下结合附图对本技术实施例做进一步详述一种高精度车位检测系统,如图1所示,包括车位检测服务器、无线车位检测网络和每个车位上安装的至少为两个车位检测器,车位检测服务器通过无线车位检测网络与每个车位检测器连接,车位检测器安装在车位中心点周围,车位检测服务器对每个车位上的多个车位检测同时进行检测以判断车位上是否停放汽车。每个车位上安装的车位检测器的数量优选为2个,下面以每个车位安装两个车位检测器为例进行说明,如图2所示,在每个车位上的两个车位检测器安装在车位中心点的两侧,假设长方形车位的尺寸近似于小车的尺寸,在长方形车位沿长度方向的中心线上安装两个车位检测器,两个车位检测器的安装位置一般以靠近长方形车位的两端的适当之处为最好,其一,车的两个轮子是磁场集中的地方,车位检测器安装在其下方便于立即检测到,其二,车位检测器距离车身两头的空场比较近,便于车位检测器和车位检测服务器之间的无线通讯,因此车位检测器距离两端的边缘应不小于O. 5米,O. 5米近似于车轮到车尾的尺寸;两个车位检测器各自距离长方形中心点的安装位置在O. 5米到1. 5米之间,以不小于O. 5米为最好,两个相加的距离以不小于I米为最好,如果两个车位检测器接近车的中心点,不仅减弱通讯效果,还会引发出车位检测器的零抵消点状态;车位检测器安装于地表浅层下不大于20公分之处为最好。如图3所示,车位检测器包括中央处理器模块、无线通讯模块、地磁传感器模块及电源管理模块,中央处理器模块通过I/o接口分别与无线通讯模块及地磁传感器模块相连接,电源管理模块与中央处理器模块、无线通讯模块、地磁传感器模块相连接为各个模块提供电源。车位检测器作为无线车位检测网络中的节点,通过无线通讯方式与车位服务器相连接,实现车位检测器数据与车位检测服务器的数据通讯功能。下面对车位检测系统的工作原理进行说明1、科学实验数据表明,地磁车位检测器的零抵消点是确实存在的。如图4所示,当一辆车从左向右驶向地磁车位检测器时,车位检测器输出的一条正弦曲线正弦曲线和时间轴相交的中间的那个点就称之为车位检测器的零抵消点。零抵消点的产生如图5所示,是指当车辆正好与传感器成一条线时,此时车位检测器检测范围内的磁力线前、后、左、右受力均匀,由力的分解原理得到当某个点前后左右受力均匀时,合力为零,因为合力为零,所以,这个点上的磁力线不会偏向任何方向弯曲而保持初始状态不变。此称之为车位检测器的零抵消点,当车辆停在零抵消点上时,通过车辆的磁场变化量与开始时类似,传感器输出曲线返回到初始值。当车辆离开车位检测器的零抵消点,而偏向车位检测器的左方或偏向车位检测器右方时,由于此时车位检测器检测范围内的磁力线受力合力不为零,因此,磁力线或者向左弯曲或者向右弯曲。如图4所示,车辆进入时对地球磁场产生的影响。当没有车辆存在时,传感器输出背景的磁场,作为它的初始值。当有车辆接近时,地磁场的磁力线将会偏向铁磁性的车辆。如果磁传感器的敏感轴指向右侧,而车辆是由左向右行驶,那么磁场计首先“看到”的是减弱的磁场,因为更多的磁力线弯向迎面开来的车辆。所以,从传感器的初始值开始,随之而来的第一个畸变是曲线偏向负方向。磁力线偏向铁磁性的车辆原理是车辆进入时对地球磁场的干扰铁块(车)切割磁力线产生磁场,该磁场和地球磁场相互吸弓丨,向左合力不为零,所以磁力线向左弯曲。如图6示,车辆越过车位检测器零抵消点继续向右时,磁力线将沿着敏感轴的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种高精度车位检测系统,包括车位检测服务器、无线车位检测网络和车位检测器,车位服务器通过无线车位检测网络与车位检测器相连接,车位检测器安装在车位上,其特征在于:每个车位安装的车位检测器至少为两个,车位检测器之间保持一定的距离。

【技术特征摘要】
1.一种高精度车位检测系统,包括车位检测服务器、无线车位检测网络和车位检测器, 车位服务器通过无线车位检测网络与车位检测器相连接,车位检测器安装在车位上,其特征在于每个车位安装的车位检测器至少为两个,车位检测器之间保持一定的距离。2.根据权利要求1所述的高精度车位检测系统,其特征在于所述每个车位上的车位检测器安装在车位中心点周围。3.根据权利要求2所述的高精度车位检测系统,其特征在于所述的车位检测器距离车位中心点的距离优选为O. 5米至1. 5...

【专利技术属性】
技术研发人员:金纬
申请(专利权)人:无锡普智联科高新技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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