智能交通系统中的无线通信技术及其应用.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 智能交通系统中的无线通信技术及其应用* 张树京摘要:本文分析在智能交通系统中使用的无线通信技术,它们是无线数据通信(RDS)、数字移动通信(GSM)、第三代移动通信(UMTS)和车辆无线通信(IVC),它们各有传输特点和应用领域,在ITS中实现调度指挥控制功能,并为出行提供服务信息,提高了出行效率和安全性。本文还结合国外实际使用情况,说明其应用系统的功能特点。关键词:智能交通系统(ITS),无线数据通信,数字移动通信,车辆无线通信。Wireless Communications and its Application in Intelligen
2、t Transportation System Zhang shujing Abstract: This paper analysis the wireless communications and its application in Intelligent Transportation System, they are wireless data communication (RDS) 、digital mobile communication (GSM) 、thirdgeneration mobile system(UMTS) and vehicle communication syst
3、em (IVS). Their performance and functions are discussed in this paper. The application systems in ITS abroad introduced also.Key Words: Intelligent Transportation System, Wireless Data Communication, Digital Mobile Communication, Vehicle Communication System.*本文得到上海市教委重点学科课题支持。无线通信技术是将移动通信中的车辆与调度指挥控
4、制中心紧密地连接起来,保证不间断地通信联络。目前,在陆上移动通信频率资源中已有一对窄带频段分配给公路部门作智能交通用,它们主要用于无线数据传输,如电子收费系统的数据传输,紧急呼叫时提供窄带数字电话,以及传输交通求援信号等。另外,数字移动通信在公众通信网中的应用已很普及,它同样可以在智能交通系统中提供通话和数据服务,可用于车辆调度管理、旅行信息服务、转运(乘)服务、停车场管理、集装箱管理等。数字移动通信还可以提供无线寻呼、短消息服务(SMS)、分组数据业务等,它们可为ITS用来传输报文、传真,以及图片等多种媒体,因此第三代移动通信可以在ITS中实现多媒体调度指挥功能,进一步加强车辆与调度控制中心
5、的协调配合,最大程度地保证安全和提高出行效率,并且实现全球交通联网漫游。本文将对上述三种无线通信技术的特点及其在智能交通系统中的应用作出分析,并介绍国外ITS通信产品的应用情况。本文最后还对车辆无线通信的特殊性进行探讨,在ITS 中它也有广泛应用。一、无线数据通信(RDT) 无线数据通信是依靠窄带频率将移动车辆与指挥控制调度中心连接在一起并传输各种交通信息(如交通流量、动态信号显示信息、事故求援信息等),因此它在智能交通系统中是必不可少的。1992年美国交通部门曾将220222MHz频段内的5对窄带频率分配给ITS使用,同时开发了窄带无线调制解调器(Modem)实现了大于14.4kb/s 速率
6、传输的移动通信数据,和大于25kb/s速率的定点数据通信,较好地满足了ITS中无线数据通信的要求。 事实上,在ITS中无线数据传输速率的需求范围很宽,传输交通流量控制信息仅需数百比特(每秒)就足够了,但传输压缩视频信息则需要几百个千比特(每秒)才够用。另外,用作传输ITS 信息的性能与传输环境有很大关系,例如在城市存在着很强的多径干扰,频率使用将受到限制,而在郊区则传输条件要好的多。采用数字调制解调器可以提高窄带(通常只有4 MHz工作频带)的频率利用,它一般可以做到每赫传输3比特(每秒),信息量完全满足ITS的传输要求。另外,依靠编程技术还可以实现多用途的无线数据调制解调器,它既可用作移动通
7、信,又可用于定点和多址通信,这样的灵活性具有十分重要的开发价值。 美国将220222MHz频段的频率资源分配如下: 1、220.5525MHz(基站)221.5325(车辆)用作传输交通流量与控制信息; 2、220.5625MHz(基站)221.5725(车辆)用作传输交通安全与警示信息; 3、220.5825MHz(基站)221.5925(车辆)用作双向通信。 下面以位于印地安纳州西北部80/94号高速公路应用220 222MHz窄带频段传输ITS信息为例来加以说明。该公路是美国东西部相连的州际公路的一部分,目前第一期工程是在芝加哥与印地安纳波利斯两大城市之间的Borman段公路上做ITS试
8、验,全长为16哩。据统计,在这段公路上的日平均车辆为 140,000,其中货车所占的比例较大, 晚间要达到70,白天也有30。由于日均交通流量已经接近该段公路的交通容量,特别是大型车辆的比例过大,因此经常出现交通阻塞和事故,计划在今后510年内将进行结构性改造。但为了解决目前的交通问题,印地安纳州交通部门(INDOT)决定采用ITS方案中的交通管理(ATMS)项目,以缓解交通流量与运输能力之间的矛盾。 首先是建立事故救援车辆(IRV,如图1所示它是中型卡车,装备有50尺长的可伸缩杆,顶端装有视野摄像头(可控制),用来摄取现场景物,车内备有专用软件的计算机,用来记录事故特征和其他交通信息。另外,
9、车内有全球定位系统(GPS)接收机,用来计算和确定事故现场的方位和离开急救中心的距离,并用来引导救援车辆的抵达。为了使IRV有效地运行,必须提供各种通信设备,它包括移动电话和无线数据通信(即220 MHz无线通道),传输和控制各种交通信息,并不间断地与交通管理部门保持联系。 为了监控交通流量,在Borman的ATMS系统中沿线敷设许多路边传感器(见图2),用来检测行驶中的车辆。这里采用了五种传感技术,它们分别是有源微波雷达传感器用来检测车数和车速;无源红外传感器检测现存信息;有源超声传感器检测车数;有源激光雷达传感器检测车数、 车速和车型;还有传统的导线环路用来检测车数和车速。这些传感器传输的
10、信息速率都很低,例如用微波雷达传感器检测每辆车只要32比特长度,平均用1/2秒时间,因此数据速率只有64比特(每秒)。尽管有的传感器需要较高的数据率(例如激光雷达),但具有25 kb/s的无线数据通信信道就足够用了。如果要传输压缩视频工程图象,那么对于具有4kHz 带宽的无线数据通道也是勉强可以的。 交通监控的目的是为了有效地调度管理,因此指挥控制中心要及时根据路况和交通流量,来控制交通信号,并用动态信息显示牌或车内导航设备(见图3)尽快地告示车辆驾驶员。它也是用无线数据通道来传输控制信号的信息,调度中心装备有车辆导航专用的计算机和GPS接收机,将来自路边传感器采集的交通信息汇总到计算机,并经
11、过计算和储存在CDROM上的专家系统软件进行评估,最后在屏幕上显示出所要行驶的最佳路径(见图4)。实际上,这类信息的传输速率也很低(一般低于1200 b/s)依靠无线数据调制解调器完全可以满足220MHz无线数据通道内传输。但是这类无线数据通信是单向的,并且通过广播方式发送,因此存在着以下三方面缺点:数据容量有限; 对个别驾驶员来说,接收到许多无用的信息; 驾驶员无法与调度中心进行反向通信。因此,在ITS中除了采用单向通信外,还需要提供双向通信的无线设备,这就是数字移动通信。在欧洲则广泛采用泛欧联盟制定的GSM标准,作为欧洲高速公路上统一用于ITS的数字移动通信制式。二、数字移动通信(GSM)
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- 智能 交通 系统 中的 无线通信 技术 及其 应用
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