基于RFID技术的智能交通解决方案

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(信息自动发送至城管等相关部门); 对道口红绿灯开关时间进行动态调整等。
1.5 智能交通系统的现状
美国在60年代末就已研究开发电子导航系统ERGS, 之后又开发了 IVHS项目和智能交通系统,2000年--2011年期间,总计投入2090亿 美元用以开发实施智能交通系统
日本在1971年就开始研究开发CACS, 1993年由警察厅、建设省、 邮电省联合开发VICS完成。1996年投入了596亿日元用于智能交通 实用设施和改进宏观机构
十二五期间,随着公路、铁路、城轨、水路、航空建设的进一 步加快,智能交通行业的发展必将加快其步伐
预计2015 年总体市场规模将达到1000 亿元,市场增长率保 持在25%以上
1.8 城市智能交通系统市场规模预测
350
35%
31% 300
296 30%
25% 25%
246
250
25%
205
200 15%
以国家智能交通系统体系框架为指导,通过智能交通技 术建成高效、安全、智能、绿色的区域综合交通运输体 系,提升城市交通运输管理与服务水平,增强交通运行 监测与评估能力,改善交通应急处理与决策能力,提高 城市交通运输系统的管理水平和运行效率。为出行者提 供全方位的交通信息服务和便利、高效、快捷、舒适、 经济、安全、人性、智能、生态的交通运输服务;为交 通管理部门和相关企业提供及时、准确、全面和充分的 信息支持和信息化决策支持
服务渠道层 道路信息板
呼叫中心
终端设备
可变信息板 …
系统应用层
交通管理
公道电
智能公交

决策与服务
路路子

交 通 停 车 与 诱 导
交 通 信 息 采 集
基 于
GIS
的 交 通 控 制
交 通 设 施 智 能 管 理
单 兵 / 警 车 定 位
交 通 信 号 控 制
交 通 信 息 发 布
电 视 监 控
交 通 应 急 指 挥
智 能 交 通 监 控 与 管 理
交交不 通通停 管监车 理控收


公公

交交公公 管
监线交交 理
控网信应
调规息急
度划服管
管管务理
理理

合 信 息 平 台 与 服
综 合 分 析 与 评 价
领 导 决 策 支 持
出 行 者 信 息 服 务

信 息 安

整合集成平台
应用支撑层
体 系 数据交换共享平台
基础信息库
1.6 交通运输部“十二五”规划
城市客运智能车载终端设备研发


公交线路优化及信号优先保障技术


公共交通动态信息采集监测、服务及

安全预警技术
的 城 市
公共交通信息综合管理与决策支持技 术

城市交通共用信息平台建设、运营与

服务技术


城市客运综合枢纽换乘服务及客流诱

导技术

技 术
出租车运行管理及服务技术
传统的解决交通问题的方法:增加底层的基础设施,如兴建 更多道路或桥梁,或增加提供服务的车辆,如更多的公共巴 士和火车,数量,规模。
但是,交通基础设施建设已经达到了扩展能力的限制,增加 道路的数量或大小,是很难的。同样,增加公共交通车辆的 数量,通常并不会使道路上行驶的私家车数量减少。
1.2 智能交通系统定义
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
通过建立智能公交系统,实现对域内公交车进 行统一组织和调度,提供公交车辆的定位、线 路跟踪、到站预测、电子站牌信息发布、油耗 管理等功能,以及公交线路的调配和服务能力, 实现区域人员集中管理、车辆集中停放、计划 统一编制、调度统一指挥,人力、运力资源在 更大的范围内的动态优化和配置,降低公交运 营成本,提高调度应变能力和乘客服务水平。
德国先后开发了“普罗米休斯”交通项目、“集成化道路运输环境系 统”(DRIVE)项目 ,并在欧洲实施了PROMOTE智能交通系统项目
新加坡实施的智能交通项目有绿色通道、交通扫描、出租车定位与智 能管理、智能交通管理系统(ITMS)、隧道监控、公共汽车优先通道、 高速公路监视与诱导系统(EMAS)、车客信息系统(TIS)、电子收费 系统等等
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
实现交通信息采集、交通信息管理、交通信息 发布、信息交换与共享、交通信号优化控制、 突发事件快速反应、公共交通系统优化、智能 化管理与指挥、联动控制、车辆安全、交通诱 导、物流信息服务等。
20% 20% 20% 164
150
13%
131
15%
100 77
88
100
10%
50
5%
0
0%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
市场规模
增长率
汇报提纲
1 智能交通系统简介 2 智能交通系统解决方案 3 航天二院智能交通案例
2.1 智能交通系统建设目标
的浪费,使交通流量最大化; 可视:将所有交通车辆、路况数据进行整合,提供状态视图; 可预测:持续进行数据分析和建模,改善交通流量和基础设施
规划
1.4 智能交通系统的愿景
每一辆车具有唯一的标识(RFID); 各交叉路口具有一定的车流量动态感知、学习、成长、创新、决策、
调控能力和路由迂回能力; 驾驶员可以通过车内终端装置得到交通拥堵预报,也可以随时知道
实质是利用高新技术改造传统运输系统而形成的一种信息化、 自动化、智能化、社会化的新型运输系统。
1.3 智能交通系统的特点
环保:大幅度降低碳排放量、能源消耗和各种污染物排放,提 高生活质量;
便捷:通过无线终端提供最佳线路,一次性支付各种交通费用, 增强旅客体验;
安全:监测危险并通知相关部门; 高效:实时进行跨网络交通流量数据分析和预测,避免不必要
基于RFID技术的智能交通解决方案
汇报提纲
1 智能交通系统简介 2 智能交通系统解决方案 3 航天二院智能交通案例
1.1 背景介绍
随着城市化推进,大多数城市的交通系统不堪重负。城市道 路拥堵已经成为困扰城市和谐发展的症结之一。
堵塞的交通环境不仅可以阻止经济活动,也会浪费能源和排 放大量的废气。
研 发
轨道交通安全运营及应急保障技术
及 应
城市交通出行电子支付技术

智能停车管理与动态诱导技术
2011-2020



推进智能化公交管理与服务体系建设


城市交通运行协调管理与服务系统建


智 能 交
综合客运枢纽协同管理与服务体系建 设

轨道交通安全监控与应急处置系统建




公众出行综合信息服务体系建设
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
建设综合信息平台与服务系统、综合分析与评 价系统、应急管理与决策支持系统和出行者信 息服务。实现预案/方案管理、预案/方案执行、 系统联动等,为领导掌控交通全局、合理排兵 布阵、科学决策提供信息服务和支持。通过信 息联动,对汇总信息进行数据挖掘、数据融合, 生成不同的服务数据,并通过多种媒介和形式 为公众提供如下多领域、全方位的信息服务。
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
对道路车辆运行状况进行监控。同时,公安交 通管理部门可以根据现场实际情况对道路车流 量进行控制,将车辆安排到畅通的路段,减少 阻塞,保证道路交通畅通,实现城市交通管理 的智能化。主要实现道路交通状态监测、交通 信号控制、交通违章管理、交通应急管理等功 能。
交通拥堵情况,出现交通事故时信息会发送到已联网的每一辆车; 目的地附近的停车场状况和最短路径,预定停车位,车辆自动感应
并通过直接银行联网记账; 遇到劫匪劫车可随时报警;一旦车辆被盗可随时知道车辆的位置,
自己的车如存在重要安全隐患车内终端会及时提示; 定时对交通信息和流量、车辆的年检和违章信息进行统计和分类
智能交通系统(ITS)是针对交通学科的特点,从整个城市 的宏观态势着眼,采用先进的信息与系统工程技术,包括: 信息技术、数据通讯传输技术、卫星导航技术、电子传感技 术及计算机软件处理技术等,通过加强出行者、运载工具、 基础设施之间的信息交换与共享,提高交通系统整体运行效 率,实现缓解交通拥堵、减少交通事故、降低交通污染,加 速构建高效、便捷、安全、舒适、环保的现代化综合交通运 输体系。
1.5 智能交通系统的现状
20世纪90年代中期,受到国外ITS研发的影响,政府部门也开始重视 对ITS的研究,随后,又得到中央部门和部分地方政府的支持。
RFID技术在中国智能交通中已经得到应用 国内最大的铁路机车车号识别系统 各省在 实施与运营中的联网高速公路不停车收费系统 全国各地数千个停车场RFID收费系统 各地的工厂车辆自动称重系统 公交车站车辆进出站管理系统 北京市城市汽车环保检测RFID环保信息卡系统 杭州和北京推行的快速公交系统 武汉、南京、成都、厦门等地推行的车辆管理系统 深圳市电子车证系统等
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
以视频监控技术、无线传输技术、RFID技术、 GIS技术、数据仓库技术为支撑,建立智能公 路管理系统,实现对域内公路交通道路的实时 监控与管理,实现道路流量信息收集、流量控 制管理、路径识别、路径导航及诱导、事故报 警及应急处理、车辆检测、信息查询等功能。 提高道路管理的及时性和有效性,降低拥堵产 生几率,提高公路通行能力,降低运输成本。
感知数据层 业务信息库
主题共享库
公开内容信息库

无线宽带 视频感知
有线宽带 身份感知
射频识别读写器
基础软硬件 智慧城市云计算平台
传输网络层
政务专网
应急通信专网
位置感知
物品感知
传感器
感知设备层 卫星定位设备
光网络 环境感知
视频监控设备
互联网 …...
地磁感应 …
2.4 智能交通系统业务框架
2.3 智能交通系统总体框架
智能交通包括感知设
备层(信息采集)、

传输网络层(信息传
输)、感知数据层
(数据存储)、应用
标 准
规Байду номын сангаас
支撑层、系统应用层
范 体

(信息服务)、服务 知
层(服务渠道和服务
对象)、信息安全及

标准规范体系等八个
方面

各级领导
服务对象层
部门工作人员
企业
公众

信息门户
互联网网站
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
系统通过信息化手段,将绕城公路、桥梁、隧 道和停车场收费站相互联通,并实现与相关金 融机构连通;为机动车安装电子标签,实现机 动车与收费处自动数据交互;实现对收费站车 流量和收费信息的统计。同时具备清算功能。
2.2 智能交通系统主要建设内容
1.智能公交管理 2.智能交通管理 3.智能公路交通 4.道路交通监控 5.电子不停车收费 6.道路运输管理 7.决策与服务系统
在基础GIS电子地图系统的基础平台上,综合 集成勤务指挥、交通控制、交通违法分析决策、 数据服务等各应用系统的信息和功能,实现全 市交通指挥调度的智能化、可视化、扁平化, 提高在常态交通下的道路管控能力以及城市事 件状态下的快速处置、协调联动能力。实现智 能交通管理的可视化、信息化、和分级管理, 对交通事件现场周边警力和视频监控、信息诱 导屏等科技系统综合调用,完善交通管理和接 处警监督功能,确保智能交通管理与警力部署 的精确指导。


电子收费(ETC、公交、拥堵收费……

传感网(车路协作、路侧交通采集)
年 )
1.7 智能交通系统发展趋势
中国城市(道路)智能交通业自上世纪90年代开始,经过进二 十年的快速发展,行业复合增长率一直保持在在20%左右 2006年中国智能交通建设投资额达到140亿元 2008年已经达到195亿元 2009年,全国交通运输行业的基础设施建设投资高达一万 亿元 2010年,全国完成公路水路交通固定资产投资13212.78 亿元,比上年增长18.6%。
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