全景環視概念最早是由K.Kate,M.Suzuki,Y.Fujita,Y.Hirama等四人于2006年首先提出。這一概念提出后,馬上引起了國內外眾多汽車生產廠商和相關科研單位的注意。2007年,日產公司發布了首款全景行車安全系統“環景監視系統AVM”,2008年本田推出了mulTI-view camera system,2009年阿爾派推出TOPVIEW系統,2010年Fujitsu公司開發了MulTI-Angle Vision系統,寶馬公司自主研發的只有左、右、后三個方位視圖的泊車輔助系統,首先應用在X6上,寶馬74系列上的全景系統還是其供貨商提供的。隨著中國汽車工業的發展,以及全景環視系統技術得日漸成熟,國內的大部分汽車廠家在乘用車、商用車、工程車上已經或即將布局360全景環視系統。
在后裝市場,全景影像系統和當年導航的發展軌跡是一樣的。只要一個功能是實用的,能為消費者認可,整合是個必然結果。將來360全景系統和導航的結合也是一個必然趨勢。全景影像系統從分屏顯示到有縫拼接再到無縫全景,再到2D+3D全景。逐步增大視野范圍及安全性。當下全景環視不僅充分發揮自己的產品特點,同時也融合了如ADAS,DMS,雷達,胎壓等一些列有助于行車安全的系統。使更對的有益的系統聯動,也更好的提升了駕駛體驗。
全景環視發展過程倒車影像
該方案是在汽車尾部安裝攝像頭。在倒車的時候切換至倒車畫面。早期倒車影像系統的出現,使直觀的倒車畫面從無到有。對于倒車時的安全性起到了不小的提升。此時的系統尚未能解決全車四周的環視影像。
倒車影像四宮格全景
該方案是在之前倒車影像方案的基礎上再添加前、左、右廣角攝像頭。實時采集車輛四周的路況信息。解決了全車影像的盲區問題。此方案僅僅直接對收集的畫面做直接的顯示,因此駕駛人員僅能夠看到,但不直觀。于是新的優化方案呼之欲出。
四宮格全景有縫拼接360
有縫拼接的方案在車輛的前后左右裝四個廣角攝像頭,廣角在150度到180度之間,對圖像進行了處理和顯示,不是像分頻顯示那樣簡單地將圖像迭加起來,而是將圖像處理后,中間是車子,將圖像放在周邊,很直觀。但是有一個缺點,由于技術的問題,四個圖像拼接的地方,就是四個對角在線,無法進行全面平滑的處理,因此在四個圖像的拼接處有明顯的四條線,有的車廠用黑線,有的用灰線,來掩蓋技術上的缺陷,我們叫做有縫拼接360度全景環視系統。
有縫拼接3602D無縫拼接360
隨著技術的發展,針對無縫拼接所出現的情況,拼接縫區域過度,不同畫面光度平衡等技術的發展。顯示效果更好,更直觀的的2D無縫拼接360誕生。司機能夠在車內直觀的觀察到從虛擬車頂向下看的2D俯視圖。很直觀的看出車輛周邊的路面信息。
2D無縫拼接3602D+3D無縫拼接360
在基于擁有2D拼接技術的基礎上,通過任意三維視角的轉換技術,2D+3D無縫拼接360可實現所需角度的任意切換。該方案實現了重點關注區域的用戶自動調取。擁有更酷炫、實用的顯示效果和更人性化的互動操作。
2D+3D無縫拼接360多系統融合360
隨著車載電子設備品種日益增加,需要直觀顯示的內容也增加。一輛車上往往有兩個甚至兩個以上的顯示屏。對于駕駛人員而言,十分不方便。多融合系統融合了ADAS信息、雷達信息、胎壓信息等等。多系統融合精簡系統,降低了成本,方便了駕駛人員。是今后發展的趨勢。
360全景環視融合超聲波雷達效果-
360全景環視
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