方案选择
智能交通系统(Intelligent Transportation SystemCONTROL ENGINEERING China版权所有,ITS)是将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子控制技术、传感器技术以及计算机处理技术等有效地综合运用于整个运输体系,从而建立起一种在大范围内、全方位发挥作用的实时、准确、高效的运输综合管理系统。该系统主要包括交通管理系统、出行需求管理系统、公共交通运营系统、车辆运行系统、电子收费系统、应急管理系统、车辆监控和安全系统等,它是高科技和先进通信手段在运输系统中的整合应用。
车辆监控系统是ITS的重要组成部分。几乎所有的车辆监控系统都依赖GPS和GIS电子地图技术。GIS条件下的电子地图数据库为车辆监控系统提供了存放和管理监控信息的一个可视化载体。GPS定位技术使车辆监控中的实时跟踪成为可能。通信技术则在GIS和GPS之间建起了一座数据通信的桥梁,使得远程监控成为可能。通过准确的定位,配合通信技术以及电子地图,车辆监控系统可以进行实时的路线监控,从而引导车辆避开拥塞路段CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高道路通行能力,缓解交通拥挤和堵塞。本文介绍的就是基于GPS的公共汽车实时显示和定位系统。
系统可行性分析
在我国的交通运输中,GPS和无线通信技术相结合已开始广泛应用于运钞车的报警、定位监控www.cechina.cn,警车、消防车、救护车的指挥调度。有些城市的出租车、租车服务、物流配送等行业已经开始利用GPS技术对车辆进行监控跟踪、调度管理,合理分布车辆,以最快的速度响应用户的请求,降低能源耗损,节省运行成本。在车辆导航方面,通过GPS车辆监控系统在城市中建立数字化电台,实时发布交通信息,车载设备通过GPS精确定位,结合电子地图和实时的交通信息,自动匹配最优路径,并实现车辆的自动导航。
综上所述www.cechina.cn,GPS技术在交通系统应用已经相当成熟,因此,本系统将GPS技术应用于我国的公共汽车的实时显示与定位是可行的。
关键技术
1 GPS动态定位
GPS定位依据待定点运动状态又可分为静态定位和动态定位。广义的GPS动态定位即GPS导航,如用于陆地、水上和航空航天运动载体的导航。根据应用的目的和精度要求的不同,GPS动态定位方法也不同。主要分为以下几种:单点动态定位、实时差分动态定位、后处理差分动态定位。
本系统采用的是单点动态定位方法,由车载GPS终端自主测得移动目标的实时位置,并将此位置信息、通过无线通信系统发送至监控中心,从而在监控中心描绘出移动目标的运动轨迹,以实现车辆的实时监控和各种信息的采集。
2 GIS在车辆监控中的应用
GIS是集测绘科学技术、数据库技术和计算机图形学技术于一体的一个新兴的边缘学科。在车辆监控领域的应用,GIS是一种集城市地理信息系统和物标主题信息于一体的面向车辆导航、跟踪的信息系统,它可以显示各种比例的电子地图,能够迅速可靠地为车辆提供各种查询信息,灵活方便地选择车辆道路交通网上任何两节点间的最佳行车路线,并在监控中心对车辆进行实时跟踪、调度管理。GIS技术在车辆监控系统中的主要功能有:提供良好的图形化人机界面,以不同标记显示路况信息,以提醒驾驶员;在矢量电子地图上,用户可以进行任意的放大、缩小、漫游、旋转、分层显示等;能在电子地图上实时、准确地显示车辆的位置,跟踪车辆的行驶过程,并可以回放车辆的运行轨迹;用户可以进行地理实体的查询;在电子地图上,用户可以进行路径规划,最短路径的选择等。
3 车辆监控系统中的坐标转换
在通常情况下,平面坐标系间的转换方式有相似变换、仿射变换、双线性变换以及二次及三次多项式变换等。相似变换完全是两平面坐标体系间的转换,未考虑系统误差;仿射变换是在相似变换的基础上考虑了纵横坐标尺度因子的差异,而为了消除和削弱两坐标系之间的平移、旋转、缩放、地球曲率以及地球投影引起的误差,一般需要二次或高次曲线方程来建立相互间的映射关系。
在车辆定位系统中,采用式1)一般就可满足车辆动态定位对坐标转换的要求。
U=a0+a1x+a2y (1)
V=b0+b1x