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          公共汽車實(shí)時(shí)顯示及定位系統(tǒng)的研究

          作者: 時(shí)間:2008-03-24 來源: 收藏

            當(dāng)今世界各國的大城市無不存在著交通擁擠問題。以美國為例,1980~2003年期間,年車輛數(shù)以77%的速度上升,可是同期道路建設(shè)里程的增長數(shù)卻僅為 2%,在城市交通中的高峰時(shí)期,54%的公共汽車處于擁擠狀態(tài)。由于交通擁擠,人們每天消耗在上下班的時(shí)間比平時(shí)平均多了1. 5小時(shí)。同時(shí)導(dǎo)致商業(yè)車輛在運(yùn)輸中延誤,增加了運(yùn)輸成本。而有限的土地和經(jīng)濟(jì)資源等因素的制約,使得道路建設(shè)不可能達(dá)到相對滿意的里程數(shù)。要想在不擴(kuò)張路網(wǎng)規(guī)模的前提下,提高現(xiàn)有交通路網(wǎng)的通行能力,就需要綜合運(yùn)用先進(jìn)的科技手段來提高交通運(yùn)輸?shù)男省?/p>本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/80517.htm

            方案選擇

            智能交通系統(tǒng)(Intelligent Transportation System,ITS)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信傳輸技術(shù)、電子控制技術(shù)、傳感器技術(shù)以及計(jì)算機(jī)處理技術(shù)等有效地綜合運(yùn)用于整個(gè)運(yùn)輸體系,從而建立起一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的運(yùn)輸綜合管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括交通管理系統(tǒng)、出行需求管理系統(tǒng)、公共交通運(yùn)營系統(tǒng)、車輛運(yùn)行系統(tǒng)、電子收費(fèi)系統(tǒng)、應(yīng)急管理系統(tǒng)、車輛監(jiān)控和安全系統(tǒng)等,它是高科技和先進(jìn)通信手段在運(yùn)輸系統(tǒng)中的整合應(yīng)用。

            車輛監(jiān)控系統(tǒng)是ITS的重要組成部分。幾乎所有的車輛監(jiān)控系統(tǒng)都依賴GPS和GIS電子地圖技術(shù)。GIS條件下的電子地圖數(shù)據(jù)庫為車輛監(jiān)控系統(tǒng)提供了存放和管理監(jiān)控信息的一個(gè)可視化載體。GPS定位技術(shù)使車輛監(jiān)控中的實(shí)時(shí)跟蹤成為可能。通信技術(shù)則在GIS和GPS之間建起了一座數(shù)據(jù)通信的橋梁,使得遠(yuǎn)程監(jiān)控成為可能。通過準(zhǔn)確的定位,配合通信技術(shù)以及電子地圖,車輛監(jiān)控系統(tǒng)可以進(jìn)行實(shí)時(shí)的路線監(jiān)控,從而引導(dǎo)車輛避開擁塞路段,提高道路通行能力,緩解交通擁擠和堵塞。本文介紹的就是基于GPS的公共汽車實(shí)時(shí)顯示和。

            系統(tǒng)可行性分析

            20世紀(jì)90年代,我國為了有效緩解交通運(yùn)輸?shù)木o張壓力,引進(jìn)了智能交通的理念,并積極采取措施加快應(yīng)用智能交通技術(shù)。目前,國內(nèi)ITS核心技術(shù)的研究主要集中在圖像識別技術(shù)、交通仿真技術(shù)、GPS/GIS定位導(dǎo)航技術(shù)、交通流理論等方面。GPS的應(yīng)用主要體現(xiàn)在車輛定位導(dǎo)航上,而GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用正在興起,尤其在特種車輛、出租車上己開始推廣應(yīng)用。例如,北京成功地完成了英國SC001'和南斯拉夫TRANSYT-7P交通信息控制系統(tǒng)的引進(jìn)、安裝和運(yùn)行管理的研究;上海市成立了出租車聯(lián)合調(diào)度公司,建立了全行業(yè)GPS調(diào)度中心。

            在我國的交通運(yùn)輸中,GPS和無線通信技術(shù)相結(jié)合已開始廣泛應(yīng)用于運(yùn)鈔車的報(bào)警、定位監(jiān)控,警車、消防車、救護(hù)車的指揮調(diào)度。有些城市的出租車、租車服務(wù)、物流配送等行業(yè)已經(jīng)開始利用GPS技術(shù)對車輛進(jìn)行監(jiān)控跟蹤、調(diào)度管理,合理分布車輛,以最快的速度響應(yīng)用戶的請求,降低能源耗損,節(jié)省運(yùn)行成本。在車輛導(dǎo)航方面,通過GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng)在城市中建立數(shù)字化電臺,實(shí)時(shí)發(fā)布交通信息,車載設(shè)備通過GPS精確定位,結(jié)合電子地圖和實(shí)時(shí)的交通信息,自動匹配最優(yōu)路徑,并實(shí)現(xiàn)車輛的自動導(dǎo)航。

            綜上所述,GPS技術(shù)在交通系統(tǒng)應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟,因此,本系統(tǒng)將GPS技術(shù)應(yīng)用于我國的公共汽車的實(shí)時(shí)顯示與定位是可行的。

            關(guān)鍵技術(shù)

            1 GPS動態(tài)定位

            GPS定位依據(jù)待定點(diǎn)運(yùn)動狀態(tài)又可分為靜態(tài)定位和動態(tài)定位。廣義的GPS動態(tài)定位即GPS導(dǎo)航,如用于陸地、水上和航空航天運(yùn)動載體的導(dǎo)航。根據(jù)應(yīng)用的目的和精度要求的不同,GPS動態(tài)定位方法也不同。主要分為以下幾種:單點(diǎn)動態(tài)定位、實(shí)時(shí)差分動態(tài)定位、后處理差分動態(tài)定位。

            本系統(tǒng)采用的是單點(diǎn)動態(tài)定位方法,由車載GPS終端自主測得移動目標(biāo)的實(shí)時(shí)位置,并將此位置信息、通過無線通信系統(tǒng)發(fā)送至監(jiān)控中心,從而在監(jiān)控中心描繪出移動目標(biāo)的運(yùn)動軌跡,以實(shí)現(xiàn)車輛的實(shí)時(shí)監(jiān)控和各種信息的采集。

            2 GIS在車輛監(jiān)控中的應(yīng)用

            GIS是集測繪科學(xué)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)于一體的一個(gè)新興的邊緣學(xué)科。在車輛監(jiān)控領(lǐng)域的應(yīng)用,GIS是一種集城市地理信息系統(tǒng)和物標(biāo)主題信息于一體的面向車輛導(dǎo)航、跟蹤的信息系統(tǒng),它可以顯示各種比例的電子地圖,能夠迅速可靠地為車輛提供各種查詢信息,靈活方便地選擇車輛道路交通網(wǎng)上任何兩節(jié)點(diǎn)間的最佳行車路線,并在監(jiān)控中心對車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、調(diào)度管理。GIS技術(shù)在車輛監(jiān)控系統(tǒng)中的主要功能有:提供良好的圖形化人機(jī)界面,以不同標(biāo)記顯示路況信息,以提醒駕駛員;在矢量電子地圖上,用戶可以進(jìn)行任意的放大、縮小、漫游、旋轉(zhuǎn)、分層顯示等;能在電子地圖上實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地顯示車輛的位置,跟蹤車輛的行駛過程,并可以回放車輛的運(yùn)行軌跡;用戶可以進(jìn)行地理實(shí)體的查詢;在電子地圖上,用戶可以進(jìn)行路徑規(guī)劃,最短路徑的選擇等。

            3 車輛監(jiān)控系統(tǒng)中的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換

            在通常情況下,平面坐標(biāo)系間的轉(zhuǎn)換方式有相似變換、仿射變換、雙線性 變換以及二次及三次多項(xiàng)式變換等。相似變換完全是兩平面坐標(biāo)體系間的轉(zhuǎn)換,未考慮系統(tǒng)誤差;仿射變換是在相似變換的基礎(chǔ)上考慮了縱橫坐標(biāo)尺度因子的差異,而為了消除和削弱兩坐標(biāo)系之間的平移、旋轉(zhuǎn)、縮放、地球曲率以及地球投影引起的誤差,一般需要二次或高次曲線方程來建立相互間的映射關(guān)系。

            在車輛中,采用式1)一般就可滿足車輛動態(tài)定位對坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的要求。

            U=a0+a1x+a2y (1)

            V=b0+b1x+b2y

            4 基于串口通信技術(shù)的車輛導(dǎo)航數(shù)據(jù)傳輸

            利用Delphi7.0實(shí)現(xiàn)串口通信常用的方法有3種:一是利用控件,如MSCOMM控件、SPCOMM控件和Cport3. 0控件;二是使用API函數(shù);三是調(diào)用其他串口通信程序。其中利用API編寫串口通信程序較為復(fù)雜,需要掌握大量的通信知識。相比較而言,利用 Cport3.0控件則相對較簡單,并且該控件具有豐富的與串口通信密切相關(guān)的屬性及事件,提供了對串口的各種操作,易于實(shí)現(xiàn)。

            5 GSM短信息延遲對定位數(shù)據(jù)的影響

            GSM短信息業(yè)務(wù)雖然能可靠地傳輸車輛定位信息,但由于短信息技術(shù)本身的限制以及信道擁擠程度的不同,使定位數(shù)據(jù)的傳輸存在著不同程度的延遲。

            實(shí)驗(yàn)表明:當(dāng)短信息以最大字節(jié)傳輸時(shí),單向傳輸時(shí)延為5s的累計(jì)概率分布可以達(dá)到92. 80%,對于中低速移動終端來說,這樣的延遲基木達(dá)到監(jiān)控、導(dǎo)航應(yīng)用的要求。但對于高速運(yùn)動的運(yùn)動體,3~5s的延遲可能太長了,例如,時(shí)速為120公里的汽車,5s已經(jīng)駛出167m,當(dāng)定位數(shù)據(jù)傳到監(jiān)控中心時(shí)己有167m誤差的累加,這種誤差若分布在街道縱橫交錯(cuò),路口星羅棋布的城市里,會使其作為決策參考的置信度大打折扣。

            從移動終端減少時(shí)延的主要方法是減少一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量大小,如果減少一次數(shù)據(jù)傳輸量至70字節(jié),那么理論上計(jì)算的傳輸時(shí)延為1.9s。進(jìn)一步減少數(shù)據(jù)量還會減少傳輸時(shí)延。我們在使用NMEA-0183格式傳輸GPS定位導(dǎo)航數(shù)據(jù)時(shí),先對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,只把經(jīng)度、緯度和時(shí)間打成短信數(shù)據(jù)包,使得數(shù)據(jù)包盡可能短,以減少短信傳輸?shù)臅r(shí)延。另外,可以對車輛進(jìn)行航位推算,使監(jiān)控車輛的實(shí)時(shí)精度進(jìn)一步提高。

            系統(tǒng)估價(jià)

            本文結(jié)合GPS、GIS以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理技術(shù)和現(xiàn)代數(shù)據(jù)通信技術(shù)進(jìn)行了車輛監(jiān)控系統(tǒng)的研究,初步開發(fā)出了一個(gè)具有全天候衛(wèi)星定位、電子地圖顯示和車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控功能的GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng)。



          關(guān)鍵詞: 定位系統(tǒng)

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