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JP2015044533A - 乗員保護装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】より的確な乗員の保護効果を希求する。【解決手段】乗員保護装置10の制御部100は、センサモジュール61,71,81,91の検出信号に基づいて、シート5に着座した状態での乗員Mの下肢部の位置を特定し、特定した下肢部の位置に対する、下肢用エアバックモジュール41,51の展開状態を制御し、展開した下肢用エアバックモジュール41,51により乗員Mの下肢部を、特定した下肢部の位置に支える。【選択図】 図2

Description

本発明は、自動車などの車両において乗員を保護するための乗員保護装置に関する。
乗員保護装置では、シートベルトモジュール、エアバックモジュールが用いられる(特許文献1、2)。
シートベルトモジュールは、車両のシートに着座する乗員を、シートに拘束するために用いられる。
エアバックモジュールは、エアバックを、車両のたとえばハンドル、インストルメントパネル、サイドパネルといった構造物と乗員との間で展開し、乗員の頭部などの上体が構造物に強く打ちつけられないようするために用いられる。
特開2011−213195号公報 特開2005−067273号公報
また、エアバックモジュールには、乗員の下肢用のエアバックモジュールがある。特許文献1の下肢用のエアバックモジュールは、インストルメントパネルから、車両のシートに着座する乗員の膝下へ向けて展開する。下肢用エアバックモジュールが展開することで、衝突の際に乗員の膝下(下肢)が前へ移動し難くなる。乗員の膝下は、インストルメントパネルに当たらなくなる。乗員の膝下がインストルメントパネルに当たるまで移動した場合における、下肢に対する衝撃の入力を抑制できる。
これらの乗員保護装置により、堅いダミー人形により検証される衝突実験では、衝突の際の人員の損傷を抑制する高い効果が得られるとされている。
しかしながら、乗員保護装置においては更なる改善が求められている。
たとえば、衝突の際に下肢用エアバックモジュールを展開したとしても、下肢用エアバックモジュールの下側の足下にはエアバックモジュールが展開されない空間が残る。その足下の空間を通じて、乗員の下肢が前へ移動する可能性がある。また、乗員の下肢が衝突前の着座位置から前へ移動することにより、乗員の上体の位置が、衝突前の着座位置から下がる可能性がある。
このように、乗員保護装置では、一定の高い乗員の保護効果を得ているものの、より的確な乗員の保護効果を希求することが求められている。
本発明に係る乗員保護装置は、車両のシートに着座する乗員の下肢部へ向けて展開する下肢用エアバックモジュールを含む、複数のエアバックモジュールと、前記複数のエアバックモジュールを制御する制御部と、シートに着座する乗員を検出するセンサモジュールと、を有し、前記制御部は、前記センサモジュールに接続され、前記センサモジュールの検出信号に基づいて、シートに着座した状態での乗員の下肢部の位置を特定し、特定した前記下肢部の位置に対する、前記下肢用エアバックモジュールの展開状態を制御し、展開した前記下肢用エアバックモジュールにより乗員の下肢部を、特定した前記下肢部の位置に支える。
好適には、前記複数のエアバックモジュールは、前記下肢用エアバックモジュールとして、シートに着座する乗員の膝下部に向けて展開する膝下部エアバックモジュール、を有し、前記制御部は、前記センサモジュールの検出信号に基づいて、前記下肢部の位置として、シートに着座した状態での乗員の膝下部の位置を特定し、特定した前記膝下部の位置へ向けて前記膝下部エアバックモジュールを展開し、展開した前記膝下部エアバックモジュールにより乗員の膝下部を、特定した前記膝下部の位置に支える、とよい。
好適には、前記複数のエアバックモジュールは、前記下肢用エアバックモジュールとして、シートに着座する乗員の膝下部の前側において後向きに展開する前エアバックモジュールと、シートに着座する乗員の膝下部の後側において前向きに展開する後エアバックモジュールと、を有し、前記制御部は、前記センサモジュールの検出信号に基づいて、前記下肢部の位置として、シートに着座した状態での乗員の膝下部の位置を特定し、前記前エアバックモジュールおよび前記後エアバックモジュールを、特定した前記膝下部の位置へ向けて前後から展開し、展開した前記前エアバックモジュールおよび展開した前記後エアバックモジュールにより乗員の膝下部を前後から、特定した前記膝下部の位置に拘束する、とよい。
好適には、前記前エアバックモジュールおよび前記後エアバックモジュールは、乗員の膝、脛および足首の中の少なくとも膝を含む二か所を拘束する、とよい。
好適には、前記センサモジュールは、シートの周囲の車両の構造物に左右方向に並べて設けられる一対のセンサモジュールを有し、前記制御部は、前記一対のセンサモジュールの検出信号と前記一対のセンサモジュールの相対位置とを用いた三角測量法の演算により、シートに着座した乗員の膝下部の位置を特定する、とよい。
好適には、前記センサモジュールは、シートに着座する乗員の膝、脛または足首の前面の位置を検出するセンサモジュール、シートに着座する乗員の膝、脛または足首の後面の位置を検出するセンサモジュール、乗車空間内でのシートの位置を検出するセンサモジュール、およびシートに着座する乗員による体圧分布を検出するセンサモジュール、の中から選択された少なくとも1つのセンサモジュールを有し、前記制御部は、前記少なくとも1つのセンサモジュールの検出信号に基づいて、シートに着座した状態での乗員の下肢部の位置を特定する、とよい。
好適には、前記センサモジュールは、赤外線センサ、超音波センサ、画像センサなどの乗員の位置を非接触に検出するセンサを有する、とよい。
本発明では、展開した下肢用エアバックモジュールにより、乗員の下肢部を、シートに着座した状態での乗員の下肢部の位置に支える。乗員の下肢部は、特定した下肢部の位置からずれ難くなる。その結果、乗員の下肢部は、衝突の際に着座位置に維持され得る。衝突の際に乗員の下肢部が着座位置に維持され得ることから、衝突の際に乗員の上体が下がり難くなり、衝突前の着座位置で倒れることを期待できる。たとえば乗員を衝突前の着座位置を基準として拘束するシートベルトモジュールと相まって、乗員の下肢だけでなく上体をも適切に保護することができる。
特に、本発明において制御部は、センサモジュールの検出信号に基づいて、実際にシートに着座している乗員の下肢部の位置を特定し、その検出に基づいて下肢部の位置を特定して支える。よって、シートに着座する乗員の体型、体格、着座姿勢が異なる場合であっても、それぞれの体型、体格、着座姿勢に応じた下肢部の位置を特定し、その下肢部の位置に支えることができる。乗員の体型、体格、着座姿勢によらない、高い乗員保護を期待できる。
このように、乗員の下肢部を、特定した下肢部の位置に支えることにより、従来の乗員保護装置では得られない、より的確な乗員保護を期待できる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る乗員保護装置を備える乗用自動車を示す説明図である。 図2は、図1の車両に搭載される乗員保護装置を示す説明図である。 図3は、一対のシート前センサモジュールの乗車空間での配置を説明する図である。 図4は、一対のシート後センサモジュールの乗車空間での配置を説明する図である。 図5は、シート位置センサモジュールおよび体圧分布センサモジュールの乗車空間での配置の説明図である。 図6は、制御部による調整制御を示すフローチャートである。 図7は、制御部による衝突の際の制御を示すフローチャートである。 図8は、第2実施形態に係る前エアバックモジュールおよび後エアバックモジュールの説明図である。 図9は、制御部による調整制御を示すフローチャートである。 図10は、制御部による衝突の際の制御を示すフローチャートである。 図11は、第3実施形態に係る前エアバックモジュールおよび後エアバックモジュールの説明図である。
以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
[第1実施形態]
図1は、本発明の第1実施形態に係る乗員保護装置10を備える乗用自動車1を示す説明図である。乗用自動車1は、運転手および同乗者が乗車可能な複数人乗りの自動車である。自動車は、車両の一例である。以下、図1の車両を基準として、前後左右上下を使用する。
図1の乗用自動車1は、車体2を有する。図1の車体2は、前部、中部、後部から構成される。車体2の前部および後部には、タイヤ3が配置される。
車体2の中部には、乗員Mが乗車するための乗車空間4が形成される。乗車空間4には、運転手または同乗者が着座するシート5が前後二列で配置される。乗車空間4は、たとえば複数のフレーム部材を箱枠型に組み合わせた骨格構造を有する。この骨格構造により、乗車空間4は潰れ難い。
車体2の前部には、乗車空間4の骨格構造から前へ延在する図示外のフレーム部材が配置される。フレーム部材は、衝突の際の入力に応じて座屈して衝撃を吸収する中空構造とするとよい。フレーム部材は、車体2の前部に配置されるたとえば燃焼機関、モータ、バッテリ、タイヤ3を支える。乗用自動車1は、燃焼機関を主動力源としても、モータを主動力源とする電気自動車でも、これらの双方を動力源とするハイブリット式自動車でもよい。
車体2の後部には荷物室が形成される。車体2の後部には、乗車空間4の骨格構造から後へ延在する図示外のフレーム部材が配置される。フレーム部材は、衝突の際に好適に座屈して衝撃を吸収し易い中空構造とするとよい。フレーム部材は、車体2の後部に配置されるたとえばスペアタイヤ、電気自動車用のバッテリ、タイヤ3を支える。
図2は、図1の車両に搭載される乗員保護装置10を示す説明図である。乗員保護装置10は、乗車空間4内に設置される。
図2には、乗用自動車1の乗車空間4に配置されるシート5と、シート5に着座する乗員Mとが併せて図示されている。なお、図2では、見易さのために、同じ乗員Mが着座する同一のシート5が、左右二個所に描画されている。
シート5は、略四角形の座面を有するクッション部6、クッション部6の一辺から立設するバック部7、クッション部6から下へ突出する脚部8、を有する。乗員Mは、クッション部6に腰を下ろし、バック部7に背中で寄り掛かる。乗員Mは、シート5に着座する。
シート5の脚部8は、シートレール9にスライド可能に取り付けられる。シートレール9は、乗車空間4の床面に前後方向に延在する。シートレール9は、車体2の骨格構造に固定される。シート5は、前後方向に移動可能であり、移動した位置に固定可能である。また、シート5は、たとえば、床面からのクッション部6の高さ、バック部7の傾斜角度、を調整可能でよい。これにより、たとえば運転は、ハンドルやブレーキなどに対して操作がしやすい、それぞれの体型や好みに応じた最適な着座位置でシート5に着座できる。
図2の乗員保護装置10は、シートベルトモジュール21、複数のエアバックモジュール31,41,51、複数のセンサモジュール61,71,81,91、制御部100、を有する。
シートベルトモジュール21は、シート5に着座した乗員Mをシート5に拘束する手段である。シートベルトモジュール21は、シートベルト22、タングプレート23、バックル24、リトラクタ25、を有する。
シートベルト22は、細長い長尺のベルトである。シートベルト22の一端は、たとえばクッション部6の左右方向外側の側面に固定される。シートベルト22の他端は、リトラクタ25に固定される。
リトラクタ25は、シートベルト22を解放し、保持し、巻き取る。リトラクタ25は、乗車空間4を画成する骨格部材に固定される。骨格部材としては、たとえば所謂Bピラーがある。
タングプレート23は、シートベルト22に通される。
バックル24は、タングプレート23と取り外し可能に係合する。バックル24は、たとえばクッション部6の左右方向内側の側面に固定される。
リトラクタ25がシートベルト22を解放している通常の状態で、乗員Mは、シート5に着座し、タングプレート23を引き寄せ、シートベルト22が上体の前で架け渡されるようにタングプレート23をバックル24に係合させる。これにより、シートベルト22の一部が、着座した乗員Mの腰前周りに架け渡される。シートベルト22の他の一部が、着座した乗員Mの腰から肩にかけて斜めに架け渡される。この状態で、リトラクタ25は、制御部100からの起動信号により、シートベルト22を巻き取って保持する。シート5に着座した乗員Mは、シート5に拘束される。
なお、シートベルトモジュール21には、上述した三点式のもの以外に、四点式のものも利用されている。
エアバックモジュール31,41,51は、基本的にはシート5着座した乗員Mがハンドルなどの車両の構造物にぶつからないようにするために、シート5着座した乗員Mと車両の構造物との間で展開する手段である。エアバックモジュール31,41,51は、エアバック、インフレータ、を有する。
エアバックは、高圧ガスの注入により展開可能な袋体である。インフレータは、高圧ガスを貯蔵する。インフレータの高圧ガスをエアバックに注入することにより、エアバックが展開する。展開したエアバックの形状は、各々のエアバックモジュール31,41,51の設置個所、展開方向、展開範囲に応じて適宜設計される。
そして、図2の乗員保護装置10では、複数のエアバックモジュールとして、ハンドルエアバックモジュール31、左右一対の前エアバックモジュール41、左右一対の後エアバックモジュール51、を有する。
ハンドルエアバックモジュール31は、ハンドルに配置される。前上エアバック32および前上インフレータ33は、ハンドルに内蔵される。制御部100からの起動信号により、前上インフレータ33は高圧ガスを前上エアバック32に注入する。前上エアバック32は、乗員Mの顔とハンドルとの間に展開する。これにより、衝突時に前へ移動する乗員Mの顔、胸などの上体がハンドルに打ち付けられないようにできる。
前エアバックモジュール41は、インストルメントパネルの下部に配置される。前下エアバック42および前下インフレータ43は、インストルメントパネルの下部内に配置される。左右一対の前エアバックモジュール41は、インストルメントパネルの下部において左右に並べて設けられる。制御部100からの起動信号により、前下インフレータ43は高圧ガスを前下エアバック42に注入する。前下エアバック42は、インストルメントパネルとシート5との間に展開する。前エアバックモジュール41は、シート5に着座する乗員Mの膝下部の前側において後向きに展開する。これにより、衝突時に乗員Mの膝、脛、足首などの膝下部が前へ移動し難くなる。その結果、乗員Mの膝や足首がインストルメントパネルまたはトーボードに当たるまで移動し難くなる。インストルメントパネルまたはトーボードに当たる膝や足首から、衝突の際の強い衝撃が入力され難くできる。
このように、図2の乗員保護装置10は、ハンドルから顔方向へ展開するハンドルエアバックモジュール31と、インストルメントパネルから膝下部の方向へ展開する左右一対の前エアバックモジュール41とにより、たとえば堅いダミー人形を用いた衝突実験では、衝突の際の人員の損傷を抑制する高い効果が得られる。
しかしながら、乗員保護装置10においては更なる改善が求められている。
たとえば、衝突の際に前エアバックモジュール41を展開したとしても、足下には前エアバックモジュール41が展開されていない空間が残る。その足下の空間を通じて、乗員Mの下肢が前へ移動する可能性がある。仮に乗員Mの下肢がインストルメントパネルの前側のトーボードに当たると、トーボードから入力される荷重により、乗員Mの下肢部にモーメント障害が発生する可能性が生じる。
この他にもたとえば、衝突の際に乗員Mの下肢が前へ移動することにより、乗員Mの上体の位置が下がる可能性がある。シートベルト22は、乗員Mがシート5に着座した状態で、乗員Mの腰または所定の胸位置を拘束することにより、障害から乗員Mを守る。しかしながら、乗員Mの上体の位置が下がることにより、この機能を発揮できなくなる可能性が生じる。
そこで、本実施形態では、さらに的確な乗員Mの保護効果を得るために、乗員Mの体型、体格、着座姿勢を検出するセンサモジュール、可動可能な前エアバックモジュール41、可動可能な後エアバックモジュール51、を用いる。制御部100は、センサモジュールの検出信号に基づいて乗員Mの下肢の着座位置を特定し、特定した着座位置を基準として前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51が前後で展開するようにこれらのエアバックモジュールの展開状態を制御する。前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51により、乗員の膝下部を拘束する。以下、詳しく説明する。
可動可能な前エアバックモジュール41は、前下エアバック42、前下インフレータ43に加えて、前可動板44、前アクチュエータ45、を有する。前下エアバック42および前下インフレータ43は、前可動板44に固定される。
前下エアバック42は、通常の下肢用エアバックモジュールのエアバックと同様の略立方体形状でもよいが、好ましくは、下肢部を前側および左右側から包み込む上下に長い断面略U字形状とするとよい。
前可動板44は、たとえば左右方向に長い矩形板形状を有し、インストルメントパネルの下部からシート5の前面に向かう方向へ可動可能に設けられる。前下エアバック42および前下インフレータ43は、前可動板44により可動可能に車体2に固定される。前下エアバック42は、所望の位置に設けられ、さらにその所望の位置から所望の方向および範囲へ展開できる。前可動板44の前後位置を調整することにより、前下エアバック42の展開範囲を前後に調整できる。
前アクチュエータ45は、前可動板44の位置を制御する。前アクチュエータ45は、たとえばモータでよい。前可動板44の位置を前後方向に制御して位置決めする。前可動板44の前後位置を制御することにより、展開した前下エアバック42についての、乗車空間4内での前後位置および範囲を調整できる。
可動可能な後エアバックモジュール51は、シート5の前面と乗員Mの膝下部との間に展開される。後エアバックモジュール51は、シート5に着座する乗員Mの膝下部の後側において前向きに展開される。これにより、衝突の際に乗員Mの足首などの膝下部が、クッション部6に当たるように後へ移動し難くなる。
後エアバックモジュール51は、後エアバック52、後インフレータ53に加えて、後可動板54、後アクチュエータ55、を有する。後エアバック52および後インフレータ53は、後可動板54に固定される。
後エアバック52は、たとえば、下肢部を後側および左右側から包み込む上下に長い断面略U字形状とするとよい。
後エアバックモジュール51の後可動板54は、シート5のクッション部6と乗車空間4の床面との間に配置される。後可動板54は、たとえば左右方向に長い矩形板形状を有し、クッション部6の前縁から後方に向けて可動可能に設けられる。後可動板54は、前後方向に移動可能である。または、たとえばオットマンのようにクッション部6の下で回転可能でもよい。
後エアバックモジュール51の後アクチュエータ55は、後可動板54の位置を前後方向に制御して位置決めする。これにより、シート5に着座した乗員Mの膝下部の後で展開する後エアバック52の展開位置および範囲を、前後方向で調整できる。クッション部6の後に展開する後エアバック52の位置および範囲を、調整できる。
なお、展開したエアバック42,52の展開範囲および位置は、すなわち展開状態は、上述した可動板44,54の位置を制御する以外の方法でも実現可能である。たとえば、インフレータ43,53からエアバック42,52へ注入する高圧ガスの量を制御することにより、エアバック42,52の展開状態を調整できる。さらに、展開したサイズまたは形状が異なる複数のエアバックを配列し、この内の一部のエアバックを展開する、ようにしてもよい。これらの技術は、併用可能である。
センサモジュール61,71,81,91は、シート5に着座する乗員Mを検出する手段である。センサモジュール61,71,81,91は、たとえば、乗員Mの左右の膝の位置、左右の脛の位置、左右の足首の位置、シート5のクッション部6での着座位置、を検出する。この場合、センサモジュールは、一対のシート前センサモジュール61、一対のシート後センサモジュール71、シート位置センサモジュール81、体圧分布センサモジュール91、を有する。センサモジュール61,71,81,91は、制御部100に接続され、検出信号を制御部100へ出力する。
シート前センサモジュール61は、着座した乗員Mの膝、脛、足首の位置、すなわち膝下部の位置を、前から非接触に検出するセンサモジュールである。シート前センサモジュール61は、たとえば赤外線センサ、超音波センサ、熱センサ、画像センサを有する。膝下部についてたとえば膝の前面と足首の前面とを別々に検出する場合、シート前センサモジュール61は、たとえば複数の赤外線センサを上下方向に並べたセンサアレイとすればよい。膝の前面と足首の前面とを別々に検出することで、膝の前面の位置および足首の前面の位置を正確に特定できるだけでなく、演算により、脛の前面の長さ、脛の前面の位置、脛の前面の角度を特定することが可能になる。
図3は、一対のシート前センサモジュール61の乗車空間4での配置を説明する図である。
図3の一対のシート前センサモジュール61は、シート5のクッション部6の前方向に左右に分けて設けられる。図3左側のシート前センサモジュール61は、たとえば乗車空間4を画成するAピラーの下部に、後向きに設ける。右側のシート前センサモジュール61は、たとえば床面に形成されるトンネル部に、後向きに設ける。あるいは、右側のシート前センサモジュール61は、インストルメントパネルの中央部に、後向きに設けてよい。これらの位置に取り付けることにより、一対のシート前センサモジュール61と、乗員Mの左右一対の膝下部との間に、障害物が介在し難くなる。一対のシート前センサモジュール61は、着座した乗員Mの膝下部の前面の位置を確実に検出できる。
また、各シート前センサモジュール61は、3個の赤外線センサ62を上下方向に並べたセンサアレイを有する。これにより、乗員Mの左右一対の膝下部を、たとえば膝の前面の位置、脛の前面の位置、足首の前面の位置、を別々に検出できる。この場合、後述する図4に一点鎖線で示すように、たとえば左右一対のセンサの間隔と、各センサによる膝下部までの検出距離とから、三角測量法に基づく演算により、乗車空間4における、膝、脛および足首の位置を特定できる。膝下部の位置を特定できる。
シート後センサモジュール71は、着座した乗員Mの膝から足首までの膝下部の位置を、後から非接触に検出するセンサモジュールである。シート後センサモジュール71は、たとえば赤外線センサ、超音波センサ、熱センサ、画像センサを有する。シート後センサモジュール71は、たとえば複数の赤外線センサを上下方向に並べたセンサアレイを有する。
図4は、一対のシート後センサモジュール71の乗車空間4での配置を説明する図である。
一対のシート後センサモジュール71は、シート5のクッション部6の左右側面に設けられる。この位置に取り付けることにより、一対のシート後センサモジュール71と、乗員Mの左右一対の膝下部との間に、障害物が介在し難くなる。一対のシート後センサモジュール71は、着座した乗員Mの膝下部の後面の位置を確実に検出できる。この場合、乗車空間4内で前後に移動可能なシート5に一対のシート後センサモジュール71が設けられているため、三角測量法に基づく演算では、シート5に対する膝下部の相対位置を特定できる。
シート位置センサモジュール81は、シートレール9上でのシート5の前後位置を検出するセンサモジュールである。シート位置センサモジュール81は、たとえばシートレール9上の位置を読み取る位置センサを有する。
図5は、シート位置センサモジュール81および体圧分布センサモジュール91の乗車空間4での配置の説明図である。
図5では、シート5の脚部8に、シート位置センサモジュール81が配置されている。
シート位置センサモジュール81が検出するシート5の前後位置を用いることにより、シート5に対する膝下部の相対位置から、乗車空間4における膝下部の絶対位置を特定できる。
体圧分布センサモジュール91は、シート5のクッション部6に着座する乗員Mの体圧分布を検出するセンサモジュールである。体圧分布センサモジュール91は、たとえばシート5状の圧力分布センサを有する。この圧力分布センサを、図5に示すように、シートフレームとクッション材との間に介在させることにより、乗員Mの体重による圧力分布を検出できる。
体圧分布センサモジュール91により検出されるクッション部6の体圧分布は、衝突の際の乗員Mの挙動を予測するデータとして用い得る。乗員Mがたとえばクッション部6において左右いずれかに偏って着座している場合、人体の荷重は偏った側が高くなるように、左右で不均等に作用する。この荷重の偏りを体圧分布の偏りとして検出すれば、左右一対の前エアバックモジュール41の展開状態を、左右別々に制御可能になる。たとえば、偏って着座している乗員Mに対して、偏った側の前エアバックモジュール41での注入量を増加することで、正体して着座している乗員Mと同様の高い障害予防効果を期待できる。
制御部100は、たとえばマイクロコンピュータである。乗用自動車1は、ECU(Engine Control Unit)を有する。制御部100は、ECU用のマイクロコンピュータでよい。制御部100には、複数のセンサモジュール61,71,81,91、シートベルトモジュール21のリトラクタ25、複数のエアバックモジュール31,41,51のインフレータ33,43,53およびアクチュエータ45,55が、接続される。
図6は、制御部100による調整制御を示すフローチャートである。
制御部100は、通常の走行中にまたは衝突を予測した時に、図6の処理を繰り返し実行する。
制御部100は、複数のセンサモジュールから検出信号を取得すると(ステップST1)、それら検出信号からシート5に着座した乗員Mの膝から足首までの膝下部の位置を特定し(ステップST2)、衝突の際の乗員Mの挙動を予測する(ステップST3)。
たとえば、制御部100は、一対のシート前センサモジュール61の検出信号に基づいて、三角測量法の演算により、着座した乗員Mの膝下部の前面の位置を特定する。制御部100は、一対のシート後センサモジュール71の検出信号およびシート位置センサモジュール81の検出信号に基づいて、三角測量法の演算等により、着座した乗員Mの膝下部の後面の位置を特定する。
また、制御部100は、体圧分布センサモジュール91の検出信号に基づいて、左右の荷重分布を演算する。
なお、たとえばセンサモジュール61,71が乗車空間4をスキャンする場合、制御部100は、乗員Mの着座位置等を特定する前に、センサモジュール61,71から取得した検出信号から、乗員Mの膝下部に関する信号成分を抽出する必要がある。
この場合、制御部100は、たとえば、乗員Mが不在の場合の信号成分と、検出した信号成分との差分を演算し、その差分の信号成分を乗員Mの膝下部による信号成分として特定すればよい。
乗員Mの着座位置等を特定した後、制御部100は、可動可能な前エアバックモジュール41の前後位置と、後エアバックモジュール51の前後位置と、を演算する(ステップST4)。
たとえば、制御部100は、前エアバックモジュール41については、展開した前下エアバック42の後部が、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の前面の位置となるように、前後位置を演算する。
制御部100は、後エアバックモジュール51については、展開した後エアバック52の前部が、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の後面の位置となるように、前後位置を演算する。
エアバック42,52の展開位置を調整位置を演算した後、制御部100は、アクチュエータ45,55へ制御信号を出力する。これにより、前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51の前後位置は、特定した膝下部の位置および衝突の際の乗員Mの挙動に対応する位置に調整される(ステップST5)。
たとえば、前エアバックモジュール41では、制御部100の制御信号に基づく前アクチュエータ45の制御により、展開した前下エアバック42の後面が特定した膝下部の前面と重なるように、前可動板44の前後位置が調整されて位置決めされる。
後エアバックモジュール51では、制御部100の制御信号に基づく後アクチュエータ55の制御により、展開した後エアバック52の前面が特定した膝下部の後面と重なるように、後可動板54の前後位置が調整されて位置決めされる。
図7は、制御部100による衝突の際の制御を示すフローチャートである。
制御部100は、たとえば図示外の加速度センサによる衝突検出信号などに基づいて、図7の処理を実行する。また、制御部100は、車両に搭載された周辺監視装置からの衝突予測信号などに基づいて、実行してよい。
制御部100は、検出信号などに基づいて衝突を検出すると(ステップST11)、作動信号をリトラクタ25および複数のインフレータ33,43,53へ出力する(ステップST12)。
作動信号の入力により、シートベルトモジュール21のリトラクタ25は、シートベルト22を巻取って保持する。これにより、乗員Mは、シートベルト22によりシート5に拘束される。
作動信号の入力により、エアバックモジュールのインフレータ33,43,53は、高圧ガスをエアバック32,42,52へ放出する。エアバック32,42,52が展開する。これにより、乗員Mと車両の構造物との間に、展開したエアバック32,42,52が介在する。
また、前エアバックモジュール41の前下エアバック42と、後エアバックモジュール51の後エアバック52とは、調整された位置から展開する。これらのエアバック42,52により、着座した乗員Mの膝下部は、特定した衝突前の膝下部の位置に、前後から拘束される。
なお、図6および図7では、制御部100は、衝突が起きていない平常時に、前エアバックモジュール41の前可動板44の前後位置と、後エアバックモジュール51の後可動板54の前後位置とを調整し、衝突を検出する際にはエアバック42,52を展開する。この他にもたとえば、制御部100は、衝突が起きそうであることを予想した時に前エアバックモジュール41の前可動板44の前後位置および後エアバックモジュール51の後可動板54の前後位置を調整してよい。
また、エアバック42,52の展開状態を、上述した位置調整ではなく、インフレータ43,53からエアバック42,52への高圧ガスの注入量により調整する場合、制御部100は、インフレータ43,53へ注入量を指示する。この場合の注入量は、特定した膝下部の位置まで開くために必要とされるエアバック42,52の展開量に基づいて決定すればよい。
また、エアバック42,52の展開状態を、展開したサイズまたは形状が異なる複数のエアバックから選択することにより調整する場合、制御部100は、エアバックの選択情報を保持し、衝突検出の際に、選択したエアバックに対応するインフレータのみへ、作動信号を出力すればよい。
また、制御部100は、複数のエアバックモジュール31,41,51に対して同一の起動信号ではなく、別々の起動信号を出力してよい。特に、前エアバックモジュール41へ前下インフレータ43の起動信号と、後エアバックモジュール51へ後インフレータ53の起動信号とは、微妙に時間をずらしてもよい。起動信号のタイミングがずれていたとしても、乗員Mの下肢を前後から拘束できることには変わりがない。
以上のように、本実施形態では、衝突検出の際には、乗員Mの膝下部(たとえば膝および脛)を、前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51により前後から拘束する。乗員Mの膝下部を前後から、特定した膝下部の位置に拘束する。乗員Mの下肢が前後へ移動し難くなる。また、乗員Mの腰は、シートベルトモジュール21のシートベルト22により拘束される。その結果、乗員Mの下肢は、衝突の際にシート5に着座した状態に維持され得る。乗員Mの下肢の全体を、着座位置に拘束し得る。
よって、所謂サブマリン効果により、乗員Mの下肢がトーボードに当たるまで移動することはない。トーボードから下肢に入力される荷重により乗員Mの下肢部にモーメント障害が発生する可能性も減らせる。
また、乗員Mの下肢が前へ移動せずに乗車位置に好適に拘束され得るため、乗員Mの上体の位置がシート5上で下がり難い。乗員Mの上体の位置が下がることによる、上体の障害値の増加を効果的に抑制できる。上体をも適切に保護することができる。
その結果、本実施形態の乗員保護装置10では、たとえば乗員Mを衝突前の着座位置を基準として拘束するシートベルトモジュール21と相まって、乗員Mの下肢だけでなく上体をも適切に保護することができる。従来ではなし得ることができなかった、高度で的確な乗員Mの保護効果を得ることができる。
特に、左右一対の前エアバックモジュール41および左右一対の後エアバックモジュール51により乗員Mの両膝下部を別々に拘束するので、乗員Mの着座姿勢が悪い場合でも、大腿部から入力される慣性力に抗して乗員Mの両膝下部を個別に安定的に拘束できる。左右双方の膝下部の保持が干渉しない。また、膝下部が足首を中心にして回転しようとする場合でも、その回転を抑止でき、乗員Mの両膝下部を安定的に拘束できる。衝突の際の乗員Mの下肢の挙動を抑止できる。
また、本実施形態において制御部100は、センサモジュール61,71,81,91の検出信号に基づいて、実際にシート5に着座している乗員Mの下肢部の位置を特定し、その検出に基づいて下肢部の位置を特定し、支える。
よって、シート5に着座する乗員Mの体型、体格、着座姿勢が異なる場合であっても、それぞれの体型、体格、着座姿勢に応じた下肢部の位置を特定し、その下肢部の位置に支えることができる。乗員Mの体型、体格、着座姿勢によらない、高い乗員M保護を期待できる。
このように、乗員Mの下肢部を、特定した下肢部の位置に支えることにより、従来の乗員保護装置10では得られない、より的確な乗員M保護を期待できる。
また、本実施形態において前エアバックモジュール41および左右一対の後エアバックモジュール51は、膝下部として、膝、脛および足首の中の少なくとも膝を含む二か所を拘束する。これにより、衝突の際に、乗員Mの膝から足首までが前後に移動したり、足首の周囲で脛が回転したり、し難くなる。膝は、前後方向だけでなく上下方向および左右方向へも移動し難くなる。膝の位置が3軸方向で拘束される結果、たとえばシートベルトモジュール21により腰部を併せて拘束することにより、乗員Mの下肢の全体を着座位置からずれないように強固に拘束できる。衝突の際に乗員Mの下肢全体を、衝突前の下肢位置に拘束できる。
これに対して、仮にたとえば単に下肢用エアバックモジュールをインストルメントパネルから展開する場合、展開した下肢用エアバックモジュールの下側の足下に、エアバックモジュールが展開されていない空間が残る。衝突の際の衝撃などにより、乗員Mの足首および脛が該空間を通じて前へ移動してしまう、可能性がある。本発明では、このような可能性を略無くすことができる。
また、本実施形態では、一対の前センサモジュール61および三角測量法の演算の演算により、シート5に着座した乗員Mの膝下部の前面の位置を正確に特定できる。しかも、一対の前センサモジュール61を、シート5の周囲の車両の構造物に設けることから、一対の前センサモジュール61と乗員Mの膝下部との間に他の物が介在し難い。乗員Mの膝下部の位置を特定することが妨げられ難い。一対の後センサモジュール71についても、同様である。
また、本実施形態では、センサモジュールとして、一対のシート前センサモジュール61、一対のシート後センサモジュール71、シート位置センサモジュール81、体圧分布センサモジュール91、を有する。このようなセンサモジュールの組み合わせとすることにより、シート5の周囲にセンサを突出して配置することなく、乗車空間4内での乗員Mの下肢部の絶対位置を特定できる。センサモジュールが乗員Mの乗降または運転を邪魔しないようにできる。
特に、シート前センサモジュール61またはシート後センサモジュール71に、赤外線センサ62といった非接触式のセンサを用いることにより、シート5周りに接触式のセンサを配置する必要がない。接触式のセンサのように、シート5周りが雑然とし難い。
[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態に係る乗員保護装置10について説明する。
第2実施形態の乗員保護装置10は、第1実施形態と比べて、可動可能な前エアバックモジュール41および可動可能な後エアバックモジュール51の構成および制御が異なる。これ以外の構成は、第1実施形態の構成と同様であり、同一の符号を使用して図示および説明を省略する。
図8は、第2実施形態に係る前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51の説明図である。
可動可能な前エアバックモジュール41は、複数の前下エアバック42、複数の前下インフレータ43、前可動板44、前アクチュエータ45、を有する。
複数の前下エアバック42および複数の前下インフレータ43は、上下方向に長い前可動板44において上下方向に配列される。複数の前下インフレータ43は、制御部100に個別に接続される。複数の前下エアバック42は、複数の前下インフレータ43により、個別に展開可能である。複数の前下インフレータ43は、個別に注入量を調整可能でもよい。各前下エアバック42は、下肢部の一部を前側および左右側から包み込む断面略U字形状とするとよい。
前エアバックモジュール41の前可動板44および前アクチュエータ45は、第1実施形態と同様に配置される。前可動板44は、たとえば左右方向に長い矩形板形状を有し、インストルメントパネルの下部からシート5の前面に向かう方向に可動可能に設けられる。
可動可能な後エアバックモジュール51は、複数の後エアバック52、複数の後インフレータ53、後可動板54、後アクチュエータ55、を有する。
複数の後エアバック52および複数の後インフレータ53は、上下方向に長い後可動板54において上下方向に配列される。複数の後インフレータ53は、制御部100に個別に接続される。複数の後エアバック52は、複数の後インフレータ53により、個別に展開可能である。複数の後インフレータ53は、個別に注入量を調整可能でもよい。各後エアバック52は、下肢部の一部を後側および左右側から包み込む断面略U字形状とするとよい。
後エアバックモジュール51の後可動板54および後アクチュエータ55は、第1実施形態と同様に配置される。後可動板54は、たとえば左右方向に長い矩形板形状を有し、クッション部6の前縁から後方に向けて可動可能に設けられる。
図9は、制御部100による調整制御を示すフローチャートである。
制御部100は、通常の走行中にまたは衝突予測の際に、図9の調整制御処理を実行する。
ステップST3において乗員Mの着座位置等を特定した後、制御部100は、可動可能な前エアバックモジュール41の前後位置と、後エアバックモジュール51の前後位置と、を演算する(ステップST4)。
また、制御部100は、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の前面の高さに応じて、前エアバックモジュール41において展開させる前下エアバック42を選択する(ステップST21)。たとえば特定した膝の位置が低い場合、下2つの前下エアバック42を選択する。また、特定した膝の位置が高い場合、3つすべての前下エアバック42を選択する。
また、制御部100は、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の後面の高さに応じて、後エアバックモジュール51において展開させる後エアバック52を選択する(ステップST21)。たとえば特定した膝下が短い場合、上2つの後エアバック52を選択する。また、特定した膝下が長い場合、3つすべての後エアバック52を選択する。
制御部100は、選択したエアバック42,52を特定する情報を保持する。
図10は、制御部100による衝突の際の制御を示すフローチャートである。
制御部100は、衝突検出の際に、図10の制御処理を実行する。
制御部100は、衝突を検出すると(ステップST11)、作動信号をリトラクタ25および選択したインフレータ33,43,53へ出力する(ステップST31)。
この際、制御部100は、予め記憶する選択情報に基づいて、前エアバックモジュール41の複数の前下インフレータ43の中の、選択した前下エアバック42に対応するもののみへ作動信号を出力する。
また、制御部100は、予め記憶する選択情報に基づいて、後エアバックモジュール51の複数の後インフレータ53の中の、選択した後エアバック52に対応するもののみへ作動信号を出力する。
以上のように、本実施形態の乗員保護装置10は、第1実施形態の効果に加えて以下の効果を奏する。
すなわち、本実施形態では、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の上下位置に応じて、前エアバックモジュール41について展開する前下エアバック42を選択し、後エアバックモジュール51について展開する後エアバック52を選択する。よって、たとえば膝下の長さが大きく異なる男性と女性とに対して、各々の膝下(たとえば脛)の長さに対応するエアバックにより、好適に拘束できる。エアバック42,52の展開範囲は、前後に移動可能な可動板44,54により前後方向に調整でき、上下に配列された複数のエアバック42,52の選択により上下方向に調整できる。
また、1つ1つのエアバック42,52のサイズを小さくすることができるので、個々のインフレータ43,53のサイズを大きくする必要がない。小さいインフレータ43,53を用いて、膝下部を強固に拘束できる。展開した各エアバック42,52により、高い抗力、高い保持力が持続的に得られる。
なお、シート5のクッション部6の高さが上下方向に調整可能である場合、一対のシート後センサモジュール71がシート5のクッション部6に取り付けられているとき、乗車空間4内での膝下部(たとえば膝および脛)の上下位置が不明となる、可能性がある。この場合、シート位置センサモジュール81によりクッション部6の高さを検出し、一対のシート後センサモジュール71の検出信号に基づいて特定されたシート5に対する膝下部の相対位置を、検出したクッション部6の高さにより、絶対位置に補正すればよい。これにより、乗車空間4での絶対位置を演算できる。
[第3実施形態]
次に、本発明の第3実施形態に係る乗員保護装置10について説明する。
第3実施形態の乗員保護装置10は、第2実施形態と比べて、可動可能な前エアバックモジュール41および可動可能な後エアバックモジュール51の構成および制御が異なる。これ以外の構成は、第2実施形態の構成と同様であり、同一の符号を使用して図示および説明を省略する。
図11は、第3実施形態に係る前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51の説明図である。
可動可能な前エアバックモジュール41は、複数の前下エアバック42、複数の前下インフレータ43、前可動板44、前アクチュエータ45、を有する。
複数の前下エアバック42および複数の前下インフレータ43は、左右方向に長い前可動板44において左右方向に配列される。各前下エアバック42は、たとえば下肢部の前面全体を拘束し得る上下に長い形状とするとよい。
可動可能な後エアバックモジュール51は、複数の後エアバック52、複数の後インフレータ53、後可動板54、後アクチュエータ55、を有する。
複数の後エアバック52および複数の後インフレータ53は、左右方向に長い後可動板54において左右方向に配列される。各後エアバック52は、たとえば下肢部の後面全体を拘束し得る上下に長い形状とするとよい。
制御部100は、通常の走行時または衝突予測の際に、図9の調整制御処理を実行する。
ステップST1からST3で乗員Mの着座位置等を特定した後、制御部100は、可動可能な前エアバックモジュール41の前後位置と、後エアバックモジュール51の前後位置と、を演算する(ステップST4)。
また、制御部100は、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の前面の左右位置に応じて、前エアバックモジュール41において展開させる前下エアバック42を選択する(ステップST21)。この際、制御部100は、膝下部の前側の前下エアバック42のみならず、その左右に隣接する前下エアバック42をも選択してよい。
また、制御部100は、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の後面の左右位置に応じて、後エアバックモジュール51において展開させる後エアバック52を選択する(ステップST4)。この際、制御部100は、膝下部の後側の後エアバック52のみならず、その左右に隣接する後エアバック52をも選択してよい。
制御部100は、選択したエアバック42,52を特定する情報を保持する。
制御部100は、衝突検出の際に、図10の制御処理を実行する。
制御部100は、衝突を検出すると(ステップST11)、作動信号をリトラクタ25および選択したインフレータ43,53へ出力する(ステップST31)。
この際、制御部100は、予め記憶する選択情報に基づいて、前エアバックモジュール41の複数の前下インフレータ43の中の、選択した前下エアバック42に対応するもののみへ作動信号を出力する。
また、制御部100は、予め記憶する選択情報に基づいて、後エアバックモジュール51の複数の後インフレータ53の中の、選択した後エアバック52に対応するもののみへ作動信号を出力する。
以上のように、本実施形態の乗員保護装置10は、第1実施形態の効果に加えて以下の効果を奏する。
すなわち、本実施形態では、特定した膝下部(たとえば膝および脛)の左右位置に応じて、前エアバックモジュール41について展開する前下エアバック42を選択し、後エアバックモジュール51について展開する後エアバック52を選択する。よって、膝下部の左右位置が大きく異なる乗員Mに対して、各々の膝下部(たとえば膝および脛)の左右位置に対応するエアバック42,52により、好適に拘束できる。複数のエアバック42,52の展開範囲は、前後に移動可能な可動板44,54により前後方向に調整でき、左右に配列された複数のエアバック42,52により左右方向に調整できる。
また、1つ1つのエアバック42,52のサイズを小さくすることができるので、個々のインフレータ43,53のサイズを大きくする必要がない。小さいインフレータ43,53を用いて、膝下部を強固に拘束できる。展開した各エアバック42,52により、高い抗力、高い保持力が持続的に得られる。
なお、シート5のクッション部6が左右方向に調整可能である場合、一対のシート後センサモジュール71がシート5のクッション部6に取り付けられているとき、乗車空間4内での膝下部(たとえば膝および脛)の左右位置が不明となる、可能性がある。この場合、シート位置センサモジュール81によりクッション部6の左右位置を検出し、一対のシート後センサモジュール71の検出信号に基づいて特定されたシート5に対する膝下部の相対位置を、検出したクッション部6の左右位置により、絶対位置に補正すればよい。これにより、乗車空間4での絶対位置を演算できる。
また、第2実施形態と第3実施形態とは、組み合わせもよい。
すなわち、たとえば前エアバックモジュール41において、複数の前下エアバック42は、上下方向および左右方向においてマトリックス状に配列されてよい。この場合、制御部100は、膝下部の上下方向の位置および左右方向の位置を特定し、これに応じてたとえば膝に対応する位置の前下エアバック42とその下側の前下エアバック42とを選択すればよい。
以上の実施形態は、本発明の好適な実施形態の例であるが、本発明は、これに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形または変更が可能である。
上記実施形態では、1つのシート5に対して、左右一対の前エアバックモジュール41と、左右一対の後エアバックモジュール51とを設けている。
この他にもたとえば、1つのシート5に対して、左右共通の1つの前エアバックモジュール41と、左右共通の1つの後エアバックモジュール51とを設けてよい。また、前エアバックモジュール41および後エアバックモジュール51のいずれか一方を設けてもよい。1つのシート5に対して乗員Mの下肢を拘束するエアバックモジュールは、3つ以上でもよい。これらの場合でも、たとえばエアバック42,52の展開形状を工夫することにより、着座した乗員Mの下肢を、特定した着座位置に拘束または保持するように機能させることが可能である。
上記実施形態では、1つのシート5に対して、複数種類のセンサモジュール61,71,81,91を設けている。
この他にもたとえば、1つのシート5に対して、たとえばシート前センサモジュール61といった1つのセンサモジュールを設けてよい。この場合でも、特定した膝下部の位置に基づいて、前エアバックモジュール41の展開状態だけでなく、後エアバックモジュール51の展開状態を調整できる。
上記実施形態では、体圧分布センサモジュール91は、シート5のクッション部6に設けられている。
この他にもたとえば、体圧分布センサモジュール91は、シート5前の床面に設けてもよい。この場合、体圧分布センサモジュール91は、着床した乗員の踵、足先を検出し得る。そして、踵と膝の位置とを特定できれば、膝下部の全体の位置も演算により特定できる。
1 乗用自動車(車両)、4 乗車空間、5 シート、6 クッション部、10 乗員保護装置、31 ハンドルエアバックモジュール(エアバックモジュール)、41 前エアバックモジュール(エアバックモジュール、膝下部エアバックモジュール)、51 後エアバックモジュール(エアバックモジュール、膝下部エアバックモジュール)、61 前センサモジュール(センサモジュール)、62 赤外線センサ、71 シート後センサモジュール(センサモジュール)、81 シート位置センサモジュール(センサモジュール)、91 体圧分布センサモジュール(センサモジュール)、100 制御部

Claims (7)

  1. 車両のシートに着座する乗員の下肢部へ向けて展開する下肢用エアバックモジュールを含む、複数のエアバックモジュールと、
    前記複数のエアバックモジュールを制御する制御部と、
    シートに着座する乗員を検出するセンサモジュールと、
    を有し、
    前記制御部は、
    前記センサモジュールに接続され、
    前記センサモジュールの検出信号に基づいて、シートに着座した状態での乗員の下肢部の位置を特定し、
    特定した前記下肢部の位置に対する、前記下肢用エアバックモジュールの展開状態を制御し、展開した前記下肢用エアバックモジュールにより乗員の下肢部を、特定した前記下肢部の位置に支える、
    乗員保護装置。
  2. 前記複数のエアバックモジュールは、前記下肢用エアバックモジュールとして、
    シートに着座する乗員の膝下部に向けて展開する膝下部エアバックモジュール、を有し、
    前記制御部は、
    前記センサモジュールの検出信号に基づいて、前記下肢部の位置として、シートに着座した状態での乗員の膝下部の位置を特定し、
    特定した前記膝下部の位置へ向けて前記膝下部エアバックモジュールを展開し、展開した前記膝下部エアバックモジュールにより乗員の膝下部を、特定した前記膝下部の位置に支える、
    請求項1記載の乗員保護装置。
  3. 前記複数のエアバックモジュールは、前記下肢用エアバックモジュールとして、
    シートに着座する乗員の膝下部の前側において後向きに展開する前エアバックモジュールと、
    シートに着座する乗員の膝下部の後側において前向きに展開する後エアバックモジュールと、
    を有し、
    前記制御部は、
    前記センサモジュールの検出信号に基づいて、前記下肢部の位置として、シートに着座した状態での乗員の膝下部の位置を特定し、
    前記前エアバックモジュールおよび前記後エアバックモジュールを、特定した前記膝下部の位置へ向けて前後から展開し、展開した前記前エアバックモジュールおよび展開した前記後エアバックモジュールにより乗員の膝下部を前後から、特定した前記膝下部の位置に拘束する、
    請求項1記載の乗員保護装置。
  4. 前記前エアバックモジュールおよび前記後エアバックモジュールは、
    乗員の膝、脛および足首の中の少なくとも膝を含む二か所を拘束する、
    請求項3記載の乗員保護装置。
  5. 前記センサモジュールは、
    シートの周囲の車両の構造物に左右方向に並べて設けられる一対のセンサモジュールを有し、
    前記制御部は、
    前記一対のセンサモジュールの検出信号と前記一対のセンサモジュールの相対位置とを用いた三角測量法の演算により、シートに着座した乗員の膝下部の位置を特定する、
    請求項2から4のいずれか一項記載の乗員保護装置。
  6. 前記センサモジュールは、
    シートに着座する乗員の膝、脛または足首の前面の位置を検出するセンサモジュール、
    シートに着座する乗員の膝、脛または足首の後面の位置を検出するセンサモジュール、
    乗車空間内でのシートの位置を検出するセンサモジュール、および
    シートに着座する乗員による体圧分布を検出するセンサモジュール、の中から選択された少なくとも1つのセンサモジュールを有し、
    前記制御部は、
    前記少なくとも1つのセンサモジュールの検出信号に基づいて、シートに着座した状態での乗員の下肢部の位置を特定する、
    請求項1から5のいずれか一項記載の乗員保護装置。
  7. 前記センサモジュールは、
    赤外線センサ、超音波センサ、画像センサなどの乗員の位置を非接触に検出するセンサを有する、
    請求項1から6のいずれか一項記載の乗員保護装置。
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