当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 前言 首先针对先进大众交通系统进行探讨,针对承载率较高的大众运具,一直是目前鼓励民众搭乘的交通政策方向,因为物联网的兴起,希冀物联网可以针对先进大众交通系统注入活力,提供更智能、便利及有

前言

首先针对先进大众交通系统进行探讨,针对承载率较高的大众运具,一直是目前鼓励民众搭乘的交通政策方向,因为物联网的兴起,希冀物联网可以针对先进大众交通系统注入活力,提供更智能、便利及有创意的服务,以下就目前个人职涯上比较熟悉的先进大众交通系统进行介绍,最后提出自己的看法。

先进大众交通系统的定义

先进大众交通服务(Advanced Public Transportation Services, APTS)的定义:APTS系将ATMS、ATIS与AVCSS之技术应用于公共交通,以改善公共交通服务质量,提高营运效率,提升大众交通工具之吸引力。

APTS之相关技术包括以下内容:

►车载车辆定位系统

►双向无线通信系统

►车内显示系统

►自动车辆监控(AutomaTIc Vehicle Monitoring, AVM)

►实时动态信息演算

►公交车调度排班

►路线转乘规划

►公交车后端稽核及营运管理

►电子收费(Electronic Fare Payment, EFP)

双北公交车动态信息系统

北市公交车目前服务双北共956条路线,车辆约7,000辆公交车,是目前台湾最大的市区客运公交车动态信息系统,如架构图所示,区分设备通讯层、演算层及应用层,架构特色如下:

高准确演算:考虑路线特性、班表信息、站牌特性及实时车辆位置,提供历史、前三班及智能判断等三种逻辑方式之预估到站信息演算,提供准确之公交车动态预估时间实时信息。

平行分派演算,平行扩充:导入演算分派平台,可支持多演算中心演算,并可相互备援,提供平行扩充弹性

架构稳定性:导入信息汇整发布平台,将便民、加值端需求因尖离峰时间或是特殊活动变异之服务区隔中心端,可以确保不受便民服务需求变异影响,确保中心端稳定运作。

现在公交车动态信息系统主要是集权式中心系统概念,信息流主要从车辆车载机回传动态信息,包括定时GPS/车辆触发站牌到站、离站信息,由演算分派平台针对路线设定将动态信息提供给逻辑演算中心进行演算,演算提供将各路线站牌预估时间信息及路线各车辆之车辆行车间距,再回馈给演算分派平台,演算分派平台将各路线站牌预估时间信息下送给站牌通讯服务器,下送到各智能型站牌,显示正确之设定路线之最近一班车预估到站时间;演算分派平台将所取得车辆行车间距信息,透过车辆通讯服务器,下送到各车辆之驾驶长显示器,显示与前车及后车之间距,可以控制车辆间的间距;演算分派平台也会将动态信息(定时GPS/车辆触发站牌到站、离站信息)、预估到站信息,传送至信息汇整发布平台,提供便民、客运业者、管理单位及加值等四个面向之服务。

小结

以下就物联网架物理层、感知层、网络层及应用层四个层面提供些许想法。

物理层:有关车载车辆定位系统目前是集权式中心概念,将动态信息都是透过internet或是MDVPN回传中心演算再回馈至车载系统进行显示;其中有关行车间距信息,其实可以透过分布式(V2V,Vehicle to Vehicle)的通讯方式进行通讯进行间距之控制,就信息流方向可能会更实时,只是在车载设备之间之沟通需提供DSRC(短距离通讯)相互沟通。

感知层:目前公交车动态信息系统比较偏向供给导向提供服务,针对大众交通的需求信息来源得知比较少,未来在公交车路线节点可以透过多媒体技术辨识及结合路侧设备提供公车站牌搭乘需求(数量及路线/目的),可以确切了解需求,针对公交车服务可以因应需求提供服务。

都会区公交车系统,一般在路口信号通常是瓶颈点,若未来公交车和路口信号可以沟通(V2R,Vehicle to RoadSide),公交车可以更实时知道信号停等延滞时间,可以进一步将信息回传给中心或是进一步考虑针对有公交车到停等线时,进行公交车优先之信号控制策略,让公交车服务有较佳的服务。

网络层:公交车动态信息一般而言,随着通讯技术的进步,3G-》 4G 未来5G,从传统之文字信息比较可以提供影像信息串流撷取,未来可以针对影像信息串流提供更有效的监控或是应用,如车内显示系统可以提供实时影像供中心端管理应用。

应用层:目前移动通讯使用量大,如果可以透过移动手机部份取得大众交通使用者的偏好及旅运目的,针对路线转乘规划方面,可以提供V2P(Vehicle to Passenger)之间的沟通,可以提供主动且实时之公交车服务。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭