最新发布《SGS电子后视镜GB 15084:2022》 测试难点解析


备受关注的国内电子后视镜(CMS)强制国家标准GB 15084:2022在2022年12月29日发布了,将于2023年7月1日实施。也就意味着,7月1日开始, 国内的乘用车和商用车都可以配备独立的电子后视镜系统合法上市了,完全替代传统的镜子后视镜。


电子后视镜通常由车外摄像头+车内显示屏组成, 比传统的镜子后视镜复杂很多,它可以提供更多更好的用户体验,但同时它也需要符合更多更严苛的测试要求。

GB 15084:2022标准内容主要是提出针对电子后视镜的技术要求,大部分测试方法要依照ISO 16505:2019的相应条款来执行,还有个别测试要依据其它专业类标准如ISO 9241-305和ISO 13406-2。可以说这些测试的复杂性非常高, 如果解读或测试方法稍有错误,就可能导致测试结果从通过变为不通过,甚至引起实车上路后的交通事故风险。


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本文就GB 15084中电子后视镜测试中的难点部分作介绍说明,希望业内在执行这些测试时能确保测试的准确性。


GB 15084

电子后视镜测试中的技术难点


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方向均匀性测试


难点:

   ● 测试角度易计算错误

   ● 如何确保各个不同的空间测试角度可以精确定位


本测试可以说是所有测试中最可能通不过的测试,它的目的是确保驾驶员在自由活动空间内, 从不同角度看CMS屏幕时,屏幕的亮度差异不会太大。

测试方法比较直接,就是以额定的驾驶员观看屏幕的空间角为中心,再调整到各个其它的测试角度,分别测量屏幕亮度。如下图,线段2是屏幕的中心垂直线,线段3是驾驶员观看屏幕的额定空间角。

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本测试有以下步骤都容易出错,下面分别介绍并给出正确方法指引:

(1) 先确认清楚额定的司机观看屏幕的空间角, 这个角度由两个参数组成:倾斜角θmonitor/D 和 方位角Фmonitor/D,如下图所示:

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(2) 把额定倾斜角θ和方位角Ф转为水平倾斜角θmonitor/hor和垂直倾斜角θmonitor/ver

(3) 按照标准要求的测试偏移量,算出位置编号1-4和6-9的测试水平倾斜角θmonitor/hor和垂直倾斜角θmonitor/ver

(4) 再把每个测试位置的水平倾斜角θmonitor/hor和垂直倾斜角θmonitor/ver转化为倾斜角θ和方位角Ф

(5) 使用可高精定位倾斜角θ和方位角Ф的测试平台来进行亮度测量,建议此平台的角度调节精度至少有0.1°


下表为额定倾斜角θmonitor/D = 30°和额定方位角Фmonitor/D = 270°对应的标准各向同性测量的测试角度。

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几何畸变测试


难点: 

这个CMS的几何畸变测试的测量方法和Camera测量常用的测量方法完全不一样, Camera的畸变测量通常用ISO 17850中的Local畸变方法或Line畸变方法,这两种方法都很简单。但CMS的这个畸变方法的测量和计算过程都非常复杂,camera测试的主流软件如Imatest或iQ-Analyzer都不支持CMS这个畸变的测量计算。


具体测量和计算步骤,详解如下:

(1) 首先不要被误导为是测水平和垂直方向的畸变,应该测量对角线方向的畸变。虽然标准里给的图例是水平方向的,标准里有特别提醒

“the distortion characteristic is measured along the entire diagonal orientation, instead of measuring along the centre horizontal line. But example given hereinafter is described for a measurement to the horizontal line.”

(2) 先测量如下图的X轴方向上每点的数据,只要测出棋盘格卡在CMS显示屏上中心处在水平方向上一格的长度,例如为8mm,然后X轴方向每点的间隔都为8mm,如0点向右第1点的X轴数据为8,第2点的X轴数据为16,第3点的X轴数据为24,依此类推。

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(3) 测量图中Y1轴每点的数据,它是CMS显示屏上棋盘格的每个格子的对角线方向的距离, (注意,标准里给的这个图例较为夸张,是比较明显的枕形畸变)

(4) 根据测量每点的X轴数据和Y1轴数据,就可以绘制出如图中的A曲线,然后使用相关工具如Python的Numpy拟合出A曲线的3次或5次多项式方程。

(5) 针对此多项式方程进行一次求导,得到如图的虚线B。

(6) 针对每个点,把A曲线对应的Y1数值减去B虚线对应的Y1数值,即为每个点的畸变数值。用它的绝对值来判断是否<=0.2。

(7) 图中的C曲线是每个点的畸变数值加上1以后的曲线,对应Y2轴,此曲线仅为参考用。



闪烁测试


难点:

   ● 亮度测量仪器的采样频率能至少达到2048Hz

   ● 计算过程复杂


此测试在GB 15084中的描述比较简略,要准确执行测试需要看到此测试依据的原始标准ISO 13406-2的附录B,然后把以下几点弄清楚, 此测试就可准确执行和计算:

(1) 此测试的核心步骤是对亮度数据的傅里叶变换,要进行傅里叶变换首先要确定至少需要采样多少次。这就要看回ISO13406-2的B.2.2章节,里面给出了具体的要求:屏幕基准频率的2的z次方,z最小为6。另外,按照ISO 13406-2中建议的基准频率30Hz来计算的话,采样频率应为 30*2^6 = 1920次。然后考虑到傅里叶变换计算都是用FFT的方式,而FFT的频率要求都是2的n次方,找到能涵盖1920次的2的n次方的最小值,就是2048。所以亮度测量的采样频率至少要达到2048Hz。

(2) 然后把采样得到的时域亮度数据用FFT转化为频域数据,这些数据都是复数格式a + bi,计算每个复数的绝对值√((a^2+b^2 ) )。

(3) 后面的计算就相对简单了,按照标准的公式和参数带入计算即可。


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平均放大倍数


■ 难点: 

   ● 计算过程复杂, 容易出错


平均放大倍数是一项要求,但不是测试得出的,而是计算得到的结果。这项要求出现不通过的情况也比较常见。要准确的计算出平均放大倍数,以下要点要注意:

(1) 测试的基本公式如下,这是水平方向的,垂直方向的同理。


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(2) 其中α’monitor/hor/D又按照如下公式进行计算,这里面的θmonitor/hor就是在方向均匀性中提到的水平倾斜角,需要按照额定倾斜角θmonitor/D 和 方位角Фmonitor/D计算得到。


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(3) 其中αmonitor/hor是CMS的Camera的视场角裁剪到显示屏以后的视场角,要注意是裁剪后的数据。

(4) 到此,主要计算过程完成了,后面就是注意要区分驾驶员侧和乘客侧的不同要求,I,II, III,IV类CMS的不同要求了。



MTF10MIN


难点: 

   ● 非常容易算错


MTF10MIN本身不是个测试项目,但这个值会直接影响分辨率,锐度和景深3个测试的结果。MTF10MIN如果计算错误,可能导致分辨率等3个测试的结论错误。MTF10MIN的计算过程较复杂,详细说明如下:

(1) 如果CMS的畸变非常小,则用下面的简单公式计算,其中αmonitor/hor为CMS系统的FOV角度,Mmirror/avg和Veye/min可查ISO 16505第三章节中对应的固定值,不同等级CMS,驾驶员侧和乘客侧对应的数值会不一样:

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(2) 以上计算的是CMS屏幕长宽比为1:1的情况,通常屏幕长宽不会是1:1,这时还要根据ISO 16505的附录D.4中的条件和公式来进行换算到MTF10MIN(W;H)

(3) 如果CMS有明显可视的畸变,那么应该按照下面原始的公式计算,这里的αmirror/hor/min需要按照ISO 16505的附录B.2的对应公式进行计算,Wmonitor/hor/min需要按照定义进行实际测量,这两个参数都相对复杂,计算和测量时一定要细心确保不出错。同理,按照下面公式计算完以后,也要进行长款比例的换算。

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以上只是列出了GB 15084:2022中相对复杂易错的测试和计算项目,其实标准中的其它测试项目也不简单,如亮度对比度测试,光晕于眩光测试,点光源测试等,都涉及Camera和Display领域不常见的测试方法。如果您对标准中的任何地方有疑问, 欢迎联系我们,我们将安排本文的作者与您进行详细的技术交流,帮您解决疑问。


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2007年,SGS在中国正式组建汽车服务团队,致力于向汽车行业提供贯穿全价值链的质量保障服务,从零部件品质到整车安全。经过十多年的发展,SGS已成为行业公认的汽车检测认证服务商,在全国设有10多个汽车实验室,20多个服务网点,拥有500多名专职员工,可提供汽车禁限用物质和车内空气质量测试、汽车轻量化部件测试、汽车电磁兼容(EMC)测试、汽车半导体测试,以及汽车模块及系统集成服务、汽车电子部件科技服务、汽车功能安全服务、整车及零部件多国认证等一站式技术服务方案。


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原文始发于微信公众号(SGS汽车服务):最新发布《SGS电子后视镜GB 15084:2022》 测试难点解析

With the imminent relaxation of regulations on electronic rearview mirrors, how can mass production details such as anti-glare, anti-fog defrosting, distortion correction, and transmission rate be improved? You are welcome to join the Ebang Automotive Electronic Rearview Mirror CMS discussion group to discuss with industry professionals from Huayang, BOE Precision Electronics, Guangzhou Rongsheng, Zixing Technology, Qingdao Jidong, Hansion, Xinyang Rongle, Yuanfeng Technology, Sunny Optical, OFILM, Q-Tech, Heli-Tech, United Optoelectronics, Tianshi Precision, Xinxin, Jinkang Optoelectronics, Howell, and others.Please forward this article before joining the group.  
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