KR20100128978A - Apparatus for measuring distance between vehicles having the navigation system equipped with gps receiver and bluetooth communication module - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 차량간 거리 측정 장치에 관한 것으로, 특히 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 차량이 주행중에, 블루투스 통신 모듈을 통해 전후방 차량의 위치 정보를 요청한 후, 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기로 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기와 차량 범퍼까지 길이 정보를 수신받아 네비게이션 소프트웨어에 의해 전후 차량의 거리를 측정하기 위한, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 장치에 관한 것이다. The present invention relates to an inter-vehicle distance measuring apparatus, and in particular, after a vehicle having a navigation system equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver requests driving position information of a front and rear vehicle through a Bluetooth communication module, Equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver for receiving the position information of the vehicle at the current time received by the GPS receiver and the length information from the GPS receiver and the bumper of the requested vehicle to measure the distance of the front and rear vehicle by the navigation software. It relates to an inter-vehicle distance measuring device of a navigation system.
위성 항법 장치(GPS:Global Positioning System)는 1973년부터 미공군의 주도로 군사적 목적으로 개발되었으며, 전 세계 어느 지역에서도 공통으로 적용될 수 있는 지도 체계를 위해 개발되었다. 1978년에 미국방성(DoD)의 자금 지원하에 NAVSTAR(NAVigation System with Timing And Ranging)라고 불리우는 첫번째 GPS 위 성이 발사되었고, 1985년까지 총 11개의 1세대 실험용 위성(Block I)을 발사하였다. 이후 1989년부터 2세대 실용위성(Block II)이 발사되기 시작하여 1995년부터 총 24개의 2세대 GPS 위성이 지구 주위를 돌고 있고, 지상 어디에서나 4개 이상의 위성이 보이도록 설계되어 있으며, 우리나라에도 5개 이상의 GPS 위성이 항상 국내 상공을 지나가고 있다. The Global Positioning System (GPS) has been developed for military purposes since 1973 by the US Air Force, and has been developed for a map system that can be applied to any part of the world. In 1978, funded by the DoD, the first GPS satellite called NAVSTAR (NAVigation System with Timing And Ranging) was launched, and by 1985 a total of 11 first-generation experimental satellites (Block I) were launched. Since 1989, the second generation of satellites (Block II) has been launched, and since 1995, a total of 24 second-generation GPS satellites have been around the earth, and four or more satellites can be seen anywhere in the world. More than five GPS satellites are always passing over the country.
미국의 GPS에 대응하여 러시아는 GLONASS를 구축하였고, 유럽연합은 자국의 주권 보호와 세계 위성항법시장에서 미국의 독주를 견제하기 위해 새로운 위성항법시스템인 Galileo 사업에 착수하여 향상된 위성항법/측위 서비스를 제공하고 있다.In response to the US GPS, Russia established GLONASS, and the European Union launched a new satellite navigation system, Galileo, to provide improved satellite navigation and positioning services to protect its sovereignty and contain the US solo in the global satellite navigation market. Providing.
GPS는 미 국방성에서 개발한 GPS 위성을 이용한 범세계적인 무선 항법시스템으로 3개 내지 4개의 GPS 위성들의 위치 및 속도를 제공함으로써, GPS 수신기의 위치, 속도 및 시간을 계산한다. GPS는 전세계적으로 WGS-84(World Geodetic System에 의해 공통 좌표를 사용하며 민간 부문으로 서비스되는 표준측위 서비스(SPS: Standard Positioning System)와 군사부문의 용도로 사용되는 정밀측위 서비스(PPS: Precise Positioning System)로 나누어진다. GPS is a global radio navigation system using GPS satellites developed by the US Department of Defense. It calculates the position, speed and time of a GPS receiver by providing the positions and speeds of three to four GPS satellites. GPS uses common coordinates worldwide by the World Geodetic System (WGS-84), the Standard Positioning System (SPS) serviced by the private sector, and the Precise Positioning Service (PPS) used by the military sector. System).
GPS 수신기는 위성을 이용한 위치, 속도 및 시간 측정 서비스를 제공하는 시스템으로 위성부문, 지상관제 부문, 사용자 부문으로 구성된다. The GPS receiver is a system that provides location, speed, and time measurement services using satellites. The GPS receiver consists of the satellite, ground control, and user sectors.
위성부문은 24개의 GPS 위성으로 구성되어 있으며, 각각 GPS위성에는 세슘 원자 시계와 루비듐 시계가 각각 2개씩 장착되어 정밀한 시간을 유지하고 있고, 각 위성마다 PRN(Pseudo Random Noise) 코드라 불리우는 고유 코드를 발생하며, 이 코드에 의해 위성들을 구분할 수 있다. 총 24개의 위성들이 있으며 21개의 동작위성 과 예비위성 3 개가 현재 12시간의 공전 주기로 지구를 돌고 있다. 위성의 안테나는 헤릭스 어레이(Herix Array)로서 가장 큰 게인은 15dB이며 우측으로 원형편광 되어 있다. GPS 위성은 지상고도 약 20,183Km에서 궤도 이심율이 0.03도 보다 작은 원에 가까운 타원궤도를 돌고 있으며 궤도 경사각은 55도이다. 그리고, 적도면에 등간격으로 분포된 6개의 궤도면에 각각 4개씩 할당되어 총 24개로 구성된다. GPS 위성이 지구를 한바퀴 도는 공전 주기는 항성시로 정확하게 11시간 58분으로 하루에 두 번씩 지구를 공전한다. GPS 단말기는 최소한 5개의 위성으로부터 신호를 수신할 수 있도록 배치되었다. 각각의 위성은 2개의 L밴드 주파수, 즉 L1(1,575.42 MHz) 및 L2(1,227.6MHz)를 송신하며, L1은 P코드(Precise Code) 및 C/A 코드(Coarse/Acquisition)를 반송하며, L2는 P코드를 반송한다. 이들 코드에 항법 데이터가 중첩되며, L1, L2에 의해 반송된다. The satellite segment consists of 24 GPS satellites, each of which is equipped with two cesium atomic clocks and a rubidium clock to maintain precise time, and each satellite has a unique code called a PRN (Pseudo Random Noise) code. This code can be used to distinguish satellites. There are a total of 24 satellites, with 21 operating satellites and three reserve satellites orbiting the earth at 12-hour orbital cycles. The satellite's antenna is the Herix Array, whose largest gain is 15dB and is circularly polarized to the right. GPS satellites have an elliptical orbit that is close to a circle with an orbital eccentricity of less than 0.03 degrees at an altitude of about 20,183 km, and the orbital inclination angle is 55 degrees. In addition, four are assigned to six track surfaces distributed at equal intervals on the equator, and the total is 24. The orbital cycle of the GPS satellites orbiting the earth orbits the planet twice a day at exactly 11 hours and 58 minutes. The GPS terminal is arranged to receive signals from at least five satellites. Each satellite transmits two L-band frequencies, L1 (1,575.42 MHz) and L2 (1,227.6 MHz), where L1 carries a Precise Code and a C / A Code (Coarse / Acquisition), and L2 Return the P code. Navigation data is superimposed on these codes and conveyed by L1 and L2.
지상관제 부문은 전세계에 위치하고 있는 추적 관제국 및 송신국의 시스템으로 구성되어 있다. 지상관제 부문은 주 관제국(MCS: Master Control Station)과 무인으로 운영되는 부 관제국(MS: Monitoring Station)및 지상 송신국(GA:Up-link Ground Antenna)이 3가지로 구성된다. 주 관제국은 GPS의 전체 시스템을 관리하고 통제하며, 미국의 Colorado Springs에 있는 펠콘 공군기지에 위치해 있다. 주 관제국은 부 관제국으로부터 자료를 받아 위성이 제 궤도를 유지하는데 필요한 모든 처리와 계산을 수행하며 각 위성의 궤도를 포함한 항법 메시지를 만들어 낸다. 주 관제국과 부 관제국, 지상 송신국 사이의 통신은 GPS가 아닌 다른 위성을 이용하여 이루어진다. 부 관제국은 세계적으로 고루 분포된 5개의 GPS 감시소로 구성되어 있 으며, 궤도 상공을 지나는 모든 GPS 위성을 추적하여 위성까지의 거리와 거리변화율을 동시에 측정한다. 3개의 지상 송신국의 임무는 위성과 S-band(up-link 1783.74MHz, down-link 2227.5MHz)로 통신하여 위성의 작동 상태에 관한 자료를 수신하고, 위성을 제어하는 신호와 주 관제국으로부터 받은 새로운 내용의 항법 메시지를 위성으로 보낸다. The ground control sector consists of a system of tracking and transmitting stations located around the world. The ground control sector consists of three main control stations (MCS), unmanned subsidiary control stations (MS) and up-link ground antennas (GA). The state controller manages and controls the entire system of GPS and is located at Felcon Air Force Base in Colorado Springs, USA. The state control station receives data from the secondary control station, performs all the processing and calculations necessary to keep the satellite in orbit, and generates a navigation message including the orbit of each satellite. Communication between the primary and secondary control stations and terrestrial transmitting stations is done using satellites other than GPS. The Deputy Authority consists of five globally distributed GPS monitoring stations, which track all GPS satellites over orbit and measure both the distance to the satellite and the rate of change of the distance. The mission of the three terrestrial transmitting stations is to communicate with the satellite in S-band (up-link 1783.74 MHz, down-link 2227.5 MHz) to receive data on the operational status of the satellite, and to control the satellites from the signals and the main control station. Sends a new navigation message to the satellite.
사용자 부문은 GPS 안테나, GPS 수신기 및 자료처리 소프트웨어로 구성되며, GPS 위성으로부터 신호를 안테나로 수신하여 GPS 단말기의 현재 위치와 속도 및 시각을 알 수 있다. 2개 이상의 수신기로 동시에 관측할 경우에는 두 안테나 사이의 상대거리와 기선의 방위각 및 고도각은 물론 거리차이의 3차원 성분까지도 정밀하게 측정할 수 있다. GPS 수신기의 위치와 속도, 시각을 계산하려면 4개 이상의 위성을 동시에 관측하여야 하는데, 이것은 원칙적으로 3개의 위성으로부터 발신된 전파를 수신하여 얻을 수 있는 관측점의 3차원 좌표(X,Y,Z)와 시각(T)을 합쳐 4차원 좌표를 결정한다. The user segment consists of a GPS antenna, a GPS receiver and data processing software, and receives signals from the GPS satellites as an antenna so that the current position, speed and time of the GPS terminal can be known. When observing with two or more receivers at the same time, the relative distance between the two antennas and the azimuth and elevation angles of the baseline, as well as the three-dimensional components of the distance difference can be precisely measured. In order to calculate the position, speed and time of a GPS receiver, four or more satellites must be observed at the same time. In principle, the three-dimensional coordinates (X, Y, Z) of the observation point obtained by receiving radio waves from three satellites and The time T is combined to determine four-dimensional coordinates.
GPS의 위치측정 원리는 삼각측량의 원리를 사용하고 있는데, 전형적인 삼각측량에서는 알려지지 않은 지점의 위치가 그 점을 제외한 두 각의 크기와 그 사이 변의 길이를 측정함으로 결정되는데 반해 GPS에서는 알고싶은 점을 사이에 두고 있는 두 변의 길이를 측정함으로 미지의 점의 위치를 결정한다는 것이 삼각측량과의 다른점이다. 인공 위성으로부터 GPS 수신기까지의 거리는 ToA(Time of Arrival) 방식으로 각 위성에서 발생시키는 부호신호의 발생시점과 수신 시점의 시간 차이를 측정한 후, 빛의 속도(C=3x108 m/sec)를 곱하여 속도×경과시간). 실제로 위성의 위치를 기준으로 GPS 수신기의 현재 위치를 결정하기 위해 상기 거리 자료 이외에도 위성의 정확한 위치 정보를 ephemeris data로 제공한다. The positioning principle of GPS uses the principle of triangulation. In a typical triangulation, the position of an unknown point is determined by measuring the size of two angles except the point and the length of the side between them. The difference from triangulation is that determining the location of an unknown point by measuring the length of two sides in between. The distance from the satellite to the GPS receiver is measured by the time difference between the time of occurrence and the time of reception of the code signal generated by each satellite in the time of arrival (ToA) method, and then the speed of light (C = 3x10 8 m / sec) Multiply by speed x elapsed time). In order to determine the current position of the GPS receiver based on the position of the satellite, ephemeris data is provided in addition to the distance data.
GPS를 사용한 네비게이션 시스템 또는 이동통신망의 기지국의 CELL-ID를 이용한 위치기반 서비스(LBS: Location Based Service)를 이용하여 위치 서버, 위치 데이터 서버 획득된 위치 정보를 GIS 지도상에 위도, 경도 좌표(X,Y 좌표)를 표시하여 현재 위치에서의 POI(Point Of Interest) 기점으로 지도상에 위치 정보와 교통 정보를 표시한다. Location server and location data server using location based service (LBS) using a navigation system using GPS or a CELL-ID of a base station of a mobile communication network. , Y coordinate) to display location information and traffic information on a map from a point of interest (POI) starting point at the current location.
네비게이션 시스템(Navigation System)은 차량 장착형, PDA형, 핸드폰형, DMB형의 위성 항법 시스템으로 GPS 안테나 및 GPS 수신기로부터 현재 위치 정보를 측정하여 지도상에 맵핑하고, 현재 위치로부터 목적지까지의 거리 및 교통 상황을 고려하여 선택한 최적의 경로를 따라 안내하는 시스템이다. Navigation system is a vehicle-mounted, PDA-type, cellular-type, DMB-type satellite navigation system that measures current location information from GPS antennas and GPS receivers, maps it on a map, and distances and traffic from the current location to the destination. It is a system that guides you along the optimal path chosen based on the situation.
차량용 GPS 항법 시스템은 PDA, Phone 등의 네비게이션 기기에 GPS 수신 안테나와 GPS 수신기를 내장하고, 디지털 지도를 CD-ROM, DVD-ROM, 측정된 위치 정보를 지도상에 맵핑하는 LBS 서비스(실시간 교통 정보, 지도 안내(POI 검색), 경로 안내)를 제공하는 네비게이션 소프트웨어를 탑재한다. The GPS navigation system for cars has a GPS receiver antenna and a GPS receiver in navigation devices such as PDAs and phones, and an LBS service (real-time traffic information) that maps digital maps to CD-ROM, DVD-ROM, and measured location information on a map. It is equipped with navigation software that provides map guidance (POI search) and route guidance.
그러나, 차량 주행중에, GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템을 사용하여 현재 단말기의 위치 정보를 지도상에 표시하였지만, 이러한 정보를 사용하여 기존의 적외선이나 레이저 방식과는 달리 전방 또는 후방 차량과의 거리를 측정할 수 없던 문제점이 있었다.However, while the vehicle is being driven, the location information of the current terminal is displayed on a map using a navigation system equipped with a GPS receiver. However, this information is used to determine the distance from the front or rear vehicle unlike the conventional infrared or laser method. There was a problem that could not be measured.
본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 차량이 주행중에, 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량의 위치 정보를 요청한 후, 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기로 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보를 수신받아 네비게이션 소프트웨어에 의해 전방 또는 후방 차량의 거리를 측정하기 위한, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been proposed to solve the problems of the prior art, after a vehicle having a navigation system equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver, while driving, after requesting the position information of the front or rear vehicle using the Bluetooth communication protocol, Bluetooth communication for receiving the position information of the vehicle at the current time received by the GPS receiver of the front or rear vehicle and the length information from the GPS receiver of the requested vehicle to the vehicle bumper to measure the distance of the front or rear vehicle by the navigation software. An object of the present invention is to provide an inter-vehicle distance measuring device of a navigation system equipped with a module and a GPS receiver.
본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 장치는, 다수의 GPS 위성으로부터 GPS 안테나를 통해 코드 신호를 수신받아 실시간으로 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 계산하기 위한 GPS 수신기; 상기 GPS 수신기와 연결되고, 상기 GPS 수신기로부터 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 지도상에 맵핑하고, 현재 위치로부터 POI(Point Of Interest) 기점으로 목적지까지의 거리 및 실시간 지역 교통 정보를 제공하며, 선택한 최적의 경로를 따라 안내하며, 전후방 차량과의 거리를 연산하기 위한 네비게이션 기능을 제어하는 호스트 프로세서; 상기 호스트 프로세서와 연결되고, 네비게이션 소프트웨어, 지도 데이터, 상기 현재 시각의 단말기 의 위치 정보, 전후방 차량의 위치 관련 정보, 및 본인 차량과 전후방 차량과의 안전거리 이내로 접근하면 발생되는 경보음 데이터를 저장하는 메모리; 상기 호스트 프로세서와 연결되고, 본인 차량의 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 지도상에 표시하고, 전후방 차량의 거리(D)를 표시하기 위한 LCD 표시부; 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부와 마스터/슬레이브 방식으로 피코넷(Piconet)을 형성한 후, 후방 차량의 위치 정보를 요청하고, 이에 대한 응답으로 상기 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부로부터 상기 전방 또는 후방 차량의 현재 시각의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보(D1)를 수신받기 위한 블루투스 통신부; 및 본인 차량과 전방 또는 후방 차량과의 안전 거리(1m)를 초과하는지를 판단하여, 상기 안전 거리 이내로 접근하면 메모리에 기 저장된 음성 데이터로 안전거리 초과 경보음을 발생하는 알람 발생부를 포함한다.In order to achieve the object of the present invention, an inter-vehicle distance measuring device of a navigation system equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver according to the present invention, receiving a code signal from a plurality of GPS satellites via a GPS antenna in real time A GPS receiver for calculating position information of a terminal of the GPS receiver; Connected to the GPS receiver, and maps the location information of the terminal of the current time from the GPS receiver on the map, provides the distance to the destination and real-time local traffic information from the current location to the point of interest (POI) starting point, A host processor guiding along an optimal path and controlling a navigation function for calculating a distance to the front and rear vehicles; It is connected to the host processor, and stores the navigation software, the map data, the location information of the terminal of the current time, the position-related information of the front and rear vehicles, and the alarm sound data generated when approaching within a safety distance between the vehicle and the front and rear vehicles. Memory; An LCD display unit connected to the host processor and configured to display location information of a terminal of a current time of a vehicle on a map and display distances D of front and rear vehicles; After forming a piconet in a master / slave manner with a Bluetooth communication unit of a navigation system equipped with a GPS receiver of a front or rear vehicle using a Bluetooth communication protocol, requesting location information of the rear vehicle, and in response thereto, A Bluetooth communication unit for receiving the position information of the current time of the front or rear vehicle and the length information D1 from the GPS receiver of the requested vehicle to the vehicle bumper from the Bluetooth communication unit of the navigation system equipped with the GPS receiver of the front or rear vehicle; And an alarm generator configured to determine whether the safety distance between the user's vehicle and the front or rear vehicle is greater than 1m and to generate a safety distance exceeded alarm sound using voice data previously stored in the memory when approaching within the safety distance.
상기 네비게이션 소프트웨어는, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 차량이 주행중에, 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량의 위치 정보를 요청한 후, 전방 또는 후방 차량의 블루투스 통신부로부터 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보를 수신받아, 기 입력된 본인 차량의 GPS 수신기로부터 앞 범퍼까지의 거리(D2)를 연산하여, 전방 또는 후방 차량의 거리를 측정하는 것을 특징으로 한다.The navigation software is a vehicle having a navigation system equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver. The vehicle receives the position information of the vehicle at the current time and the length information from the GPS receiver of the vehicle to the bumper of the vehicle, and calculates the distance D2 from the GPS receiver of the vehicle to the front bumper of the vehicle. It is characterized by measuring the distance.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 장치는, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 차량이 주행중에, 네비게이션 시스템을 사용하여 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량의 위치 정보를 요청한 후, 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기로 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보를 수신받아 네비게이션 소프트웨어에 의해 전방 또는 후방 차량의 거리를 측정하는 효과가 있다. As described above, the vehicle-to-vehicle distance measuring apparatus of the navigation system equipped with the Bluetooth communication module and the GPS receiver according to the present invention uses a navigation system while the vehicle equipped with the Bluetooth communication module and the GPS receiver is running. After requesting the location information of the front or rear vehicle using the protocol, the navigation software receives the location information of the vehicle at the current time received by the GPS receiver of the front or rear vehicle and the length information from the GPS receiver of the requested vehicle to the vehicle bumper. There is an effect of measuring the distance of the front or rear vehicle by.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 1은 본 발명에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 장치의 구성도이다. 1 is a block diagram of a navigation device equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to the present invention.
블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 장치는 각각 GPS 수신기(101,201), 호스트 프로세서(102,202), LCD 표시부(103,203), 블루투스 통신부(104,204), 메모리(105,205), 및 알람 발생부(106,206)를 포함한다. A navigation device equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver includes a
상기 GPS 수신기(101,201)는 3개 내지 4개의 GPS 위성으로부터 GPS 안테나를 통해 코드 신호를 수신받아 RF 전단부를 통해 중간 주파수(IF)로 변환한 후, GPS 신호를 A/D 변환하고 상관기(correlator)를 통해 실시간으로 현재 시각의 단말기의 속도, 위치 정보를 계산한다. GPS 안테나는 직교 다이폴이나 해리컬 안테나, 항공 기나 자동차는 마이크로 스트립 안테나를 사용하고 현재 소형 안테나로 주로 세라믹 안테나를 사용하고 있고, 수신된 GPS 신호의 감쇄를 보상하고 잡음을 경감시키기 위해 저잡음증폭기(LNA)를 사용한다. The
상기 호스트 프로세서(102,202)는 상기 GPS 수신기(101,201)와 연결되고, 상기 GPS 수신기(101,201)로부터 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 지도상에 맵핑하고, 현재 위치로부터 POI(Point Of Interest) 기점으로 목적지까지의 거리 및 실시간 지역 교통 정보를 제공하며, 선택한 최적의 경로를 따라 안내하며, 전후방 차량과의 거리를 연산하는 네비게이션 제어 기능을 제공한다. The
상기 메모리(105,205)는 상기 호스트 프로세서(102,202)와 연결되고, 네비게이션 소프트웨어, 지도 데이터, 상기 현재 시각의 단말기의 위치 정보 및 전후방 차량의 위치 관련 정보, 본인 차량과 전후방 차량과의 안전거리 이내로 접근하면 발생되는 경보음 데이터를 저장한다. The
상기 블루투스 통신부(104,204)는 100m 이내의 2.4GHz ISM 대역을 사용하는 Bluetooth 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부와 마스터/슬레이브 point-to-point 방식으로 피코넷(Piconet)을 형성한 후, 전방 또는 후방 차량의 위치 정보를 요청하고, 이에 대한 응답으로 상기 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부로부터 상기 전방 또는 후방 차량의 현재 시각의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보(D1)를 수신한다. The
차량용 GPS 네비게이션 시스템은 PDA, Phone 등의 네비게이션 기기에 GPS 수 신 안테나와 GPS 수신기를 내장하고, 디지털 지도를 CD-ROM, DVD-ROM, 현재 시각에 측정된 위치 정보를 GIS 지도상에 위도, 경도 좌표(X,Y 좌표)를 표시하여 현재 위치에서의 POI(Point Of Interest) 기점으로 지도상에 맵핑하고, 실시간 교통 정보, 지도 안내(POI 검색), 경로 안내 등의 LBS(Location Based Service) 서비스를 제공한다. In-vehicle GPS navigation system includes GPS receiver antenna and GPS receiver in navigation devices such as PDA and Phone, digital maps on CD-ROM, DVD-ROM, and current location information on the GIS map. Displays coordinates (X, Y coordinates) and maps them on the map from the point of interest (POI) starting point at the current location, and LBS (Location Based Service) services such as real-time traffic information, map guidance (POI search), route guidance To provide.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 장치의 차량간 거리 측정 시스템 구성도이다.2 is a block diagram of a distance measurement system between vehicles of a navigation device equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to an embodiment of the present invention.
상기 네비게이션 소프트웨어는, 블루투스 통신부(204)와 GPS 수신기(201)를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 차량(200)이 주행중에, 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량(100)의 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부로 위치 정보를 요청한 후, 전방 또는 후방 차량의 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부로부터 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보(D1)를 수신받아, 기 입력된 본인 차량의 GPS 수신기로부터 앞 범퍼까지의 거리(D2)를 연산하여, 하기 수학식 1과 같이 전방 또는 후방 차량의 거리(D)를 측정한다. The navigation software is a Bluetooth communication unit of the navigation system of the front or
상기 LCD 표시부(103,203)는 상기 호스트 프로세서(102,202)와 연결되고, 본인 차량의 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 지도상에 표시하고, 전후방 차량의 거리를 표시한다. The
알람 발생부(106,206)는 본인 차량과 전방 또는 후방 차량과의 안전 거리(1m)를 초과하는지를 판단하여, 안전 거리 이내로 접근하면 메모리(205)에 기 저장된 음성 데이터로 안전거리 초과 경보음을 발생한다. The
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 방법을 설명한 흐름도이다.3 is a flowchart illustrating a method for measuring a distance between vehicles of a navigation system equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to an embodiment of the present invention.
블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템은 본인 차량의 GPS 수신기로 현재 시각(T)의 차량의 위치 정보(X,Y,Z 좌표)를 수신한다(단계 S10).The navigation system equipped with the Bluetooth communication unit and the GPS receiver receives position information (X, Y, Z coordinates) of the vehicle at the current time T by the GPS receiver of the vehicle (step S10).
블루투스 통신부와 GPS 수신기를 내장한 네비게이션 장치는 GPS 안테나를 통해 현재 시각의 단말기의 위치 정보를 수신하고, 전방 또는 후방 차량과의 거리 측정 모드로 자동 또는 수동으로 선택되면, 본인 차량의 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부는 마스터(master) 역할을 하고, 전방 또는 후방 차량의 네비게이션 시스템의 블루투스 통신부는 슬레이브(slave) 역할을 하여 포인트-투-포인트 방식으로 애드-혹 네트워크(ad-hoc network) 형태로 근거리 무선 통신(100m 이내)을 제공하여 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 마스터(master)와 슬레이브(slave)의 주파수 홉을 동기화하여 피코넷(piconet)을 형성하여 연결을 설정한다(단계 S11). The navigation device equipped with the Bluetooth communication unit and the GPS receiver receives the location information of the terminal at the current time through the GPS antenna, and when the vehicle is automatically or manually selected as the distance measuring mode with the front or rear vehicle, the navigation device's Bluetooth The communication unit acts as a master, and the Bluetooth communication unit of a front or rear vehicle navigation system acts as a slave to perform a short-range wireless communication in the form of an ad-hoc network in a point-to-point manner. (100 m or less) to establish a connection by synchronizing the frequency hops of the master and slave using the Bluetooth communication protocol to form a piconet (step S11).
마스터 역할을 하는 블루투스 통신부(204)와 GPS 수신기(201)를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 본인 차량(200)은 주행중에, 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 전방 또는 후방 차량(100)의 블루투스 통신부(104)와 GPS 수신기(101)를 장 착한 네비게이션 시스템으로 현재 시각의 위치 정보를 요청하면(단계 S12), 전방 또는 후방 차량의 GPS 수신기(101)로 수신된 현재 시각의 차량의 위치 정보 및 요청받은 차량의 GPS 수신기로부터 차량 범퍼까지 길이 정보(D1)를 수신받아, 네비게이션 소프트웨어에 의해 기 입력된 본인 차량의 GPS 수신기로부터 앞 범퍼까지의 거리(D2)를 연산하여, 전방 또는 후방 차량의 거리(D)를 측정하여 LCD 표시부(203)로 출력한다(단계 S13). 이와 같이 마찬가지 방법으로, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템을 보유한 본인 차량과 옆 차량과의 거리도 블루투스 통신 프로토콜을 사용하여 피코넷(piconet)을 형성한 후, 자신의 차량의 현재 시각의 단말기 위치 정보를 송수신받아 거리를 측정할 수 있다. The
또한, 블루투스 통신 모듈과 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템은 전방 또는 후방 차량과의 거리를 측정한 후, 본인 차량의 범퍼와 전방/후방 차량의 범퍼와의 안전 거리(1m)를 초과하는지를 판단하여, 기 설정된 안전 거리 이내로 접근하면 메모리(205)에 기 저장된 음성 데이터로 경보음을 발생한다(단계 S14). In addition, the navigation system equipped with a Bluetooth communication module and a GPS receiver measures the distance between the front or rear vehicle, and then determines whether the safety distance (1 m) between the bumper of the vehicle and the bumper of the front / rear vehicle is exceeded. When approaching within a preset safety distance, an alarm sound is generated with voice data previously stored in the memory 205 (step S14).
전술한 바와 같이 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 네비게이션 장치를 이용하여 읽을 수 있는 형태로 기록매체(씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 플래시 메모리, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다. As described above, the method of the present invention may be implemented as a program and stored in a recording medium (CD-ROM, RAM, ROM, floppy disk, flash memory, hard disk, magneto-optical disk, etc.) in a form readable using a navigation device. have.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자가 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 또는 변형하여 실시할 수 있다.As described above, although described with reference to a preferred embodiment of the present invention, those skilled in the art without departing from the spirit and scope of the present invention described in the claims In the present invention can be carried out by various modifications or variations.
도 1은 본 발명에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 장치의 구성도이다. 1 is a block diagram of a navigation device equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to the present invention.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 장치의 차량간 거리 측정 시스템 구성도이다.2 is a block diagram of a distance measurement system between vehicles of a navigation device equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 블루투스 통신부와 GPS 수신기를 장착한 네비게이션 시스템의 차량간 거리 측정 방법을 설명한 흐름도이다. 3 is a flowchart illustrating a method for measuring a distance between vehicles of a navigation system equipped with a Bluetooth communication unit and a GPS receiver according to an embodiment of the present invention.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>
ANT: GPS 안테나 101,201: GPS 수신기ANT: GPS antenna 101,201: GPS receiver
102,202: 호스트 프로세서 103,203: LCD 표시부102, 202:
104,204: 블루투스 통신부 105,205: 메모리104,204: Bluetooth communication unit 105,205: memory
106,206: 알람 발생부106,206: Alarm generator
Claims (2)
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KR1020090047687A KR20100128978A (en) | 2009-05-29 | 2009-05-29 | Apparatus for measuring distance between vehicles having the navigation system equipped with gps receiver and bluetooth communication module |
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2009
- 2009-05-29 KR KR1020090047687A patent/KR20100128978A/en not_active Application Discontinuation
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