无线通信在智能公交系统上的设计应用
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公共交通具有个体交通无法比拟的强大优势,优先发展城市公共交通系统是解决大、中城市交通问题的最佳途径。近年来,城市公交系统的智能化已成为公共交通研究领域的主要方向。国内现有试运行的智能公交系统大部分都采用GPS全球定位系统进行定位, 同时采用GPRS网络进行数据传输。车载GPS模块可以实时获取位置、方向、时间等导航定位数据, 然后通过车载GPRS模块将数据传至监控中心,从而实现车辆的定位和监控。监控中心则可将车辆的实时信息或公告信息通过电子站牌的GPRS模块发送给电子站牌,以估算到站时间和距离,然后显示在电子站牌上。尽管现有试运行的智能公交系统定位覆盖面广、精度高, 可以实现车辆的全范围定位和监控。但在实际运行过程中, 仍然存在以下不足: 1、GPS信号在隧道和高架桥等环境下会存在盲点 2、运行中需将GPS信息通过GPRS发到监控中心, 再由监控中心通过GPRS发送显示信息给电子站牌, 因此运营费用较高; 3、GPRS模块价格昂贵, 公交车数量众多且都必须安装GPRS模块, 硬件成本高; 4、不能实现公交车与站牌的通信,也不能实现提前报站等服务。一、系统总体方案
由于城市公路面积较小,道路集中,公交线路密集,电子站牌间距大多在500米左右, 因此,监控中心没有必要对公交车进行实时全范围的监控, 而只需知道公交车的站牌区间范围便可大致定位。 为吸取现有智能公交系统方案的优点,克服其缺点, 并结合城市自身特点, 本文把ZigBee短距离无线通信技术引入到智能公交系统中, 对国内现有试运行的智能公交系统普遍采用的GPS定位、GPRS信息传输的方案进行了数据传输方式的改进二、系统硬件设计
车载终端的硬件组成 本系统中的车载终端硬件主要包括电源模块或电源接入模块、ARM处理器、RAM、FLASH、GPS定位模块、ZigBee射频传输模块、视频监控模块、LCD显示模块、串口和调试模块、车内人数统计模块和语音模块等。下图所示是系统中车载终端的硬件组成框图。以上是关于无线通信在智能公交系统上的设计应用的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
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