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一卡通解决方案-基于ETC和MTC高速公路组合式联网收费系统设计
摘???要: 高速公路因其“高速、高效、安全、舒适”等优点,已成为连接各主要城市和重要港口的交通枢纽。然而,随着我国经济与社会的发展,公路运输能力已经不能满足日益增长的交通运输需求。21世纪交通的发展趋势必将是由粗放型向集约型转变,即从单纯依靠政府投资新建公路向建设公路运输的配套设施及其软件转变,以提高公路的利用效率。
1 引 言 高速公路因其“高速、高效、安全、舒适”等优点,已成为连接各主要城市和重要港口的交通枢纽。然而,随着我国经济与社会的发展,公路运输能力已经不能满足日益增长的交通运输需求。21世纪交通的发展趋势必将是由粗放型向集约型转变,即从单纯依靠政府投资新建公路向建设公路运输的配套设施及其软件转变,以提高公路的利用效率。 在高速公路收费方面,效率低下的传统收费方式(找零、回票、投币)在车流量较大时往往使车辆在收费站区域滞留,限制了高速公路快捷方便的服务优点。电子不停车收费系统(ElectrONic Ton Collection system,ETC)就是在这一矛盾中应运而生的。 目前国外和国内试点的ETC系统普遍采用单片式ETC技术。但是,由于与我国主流的IC卡收费方式完全独立,而建立ETC系统必须自身构成一个完整的封闭式系统,即在路网内所有的入口和出口,即使是大多数交通量小、车道数量少的收费站,都必须设置一条以上的专用ETC收费车道,这必将造成资源的极大浪费。因此要在我国联网收费的大背景下成功推行ETC收费,必须考虑ETC收费系统与已经建立的IC卡收费系统之间的整合问题,选择一种兼容ETC收费和IC卡收费的组合式收费技术,这就是基于ETC和MTC(Manual Ton Collection sySTem,人工半自动收费车道)相结合的高速公路组合式联网收费系统(下文简称组合式收费系统)。 2 组合式收费系统的总体结构设计 中收费站采用了ETC车道和MTC车道相结合的方式。对于采用刷卡付费或现金付费方式的车辆,由MTC车道通过。刷卡付费有接触式刷卡和非接触式刷卡两种模式,当车辆进入MTC车道时,驾驶员停车刷卡或缴纳现金,交易完成后,启动栏杆放行;对于采用电子标签或两片式电子标签付费方式的车辆,则由ETC车道直接通过。当车辆进入ETC车道时,电子不停车收费系统对安装在车上的电子标签进行付费操作,付费交易自动完成,实现车辆不停车付费。 ETC车道和MTC车道分别交易,互不干扰,两种付费方式最后由软件系统负责整合。 3 组合式收费系统各子系统的硬件设计 组合式收费系统的子系统硬件设计包括ETC车道设计和MTC车道设计。 3.1 ETC车道的设计 ETC是利用专用短程微波通讯技术,通过路侧单元(RSU)与车载单元(OBU)的信息交换,自动识别车辆,采用电子支付方式,自动完成车辆通行费扣除的全自动收费方式。当ETC系统检测到车辆进人ETC车道的时候,安装在龙门架上的微波天线与安装在汽车挡风玻璃上的电子标签自动进行信息交换,与微波天线相连接的ETC车道计算机根据电子标签中存储的信息识别出车辆信息,并根据车主的使用情况从其账号中扣除通行费。如果其银行账号中余额不足,则由显示设备提醒驾驶员进入MTC车道。整个收费过程无需人工干预,用户可不停车快速通过ETC收费车道。 ETC车道的硬件系统设计包括通信子系统设计、车辆自动分类子系统设计、视频监控子系统设计。 3.1.1 ETC车道通信子系统设计 (1) 短程通信标准的选取 《高速公路联网收费暂行技术要求》中第十三条明确指出:“电子不停车收费技术中车辆自动识别系统所采用的专用短程通信频率推荐5.8 GHz电子标签宜采用可读写的‘单片式’(可读写智能电子标签)或‘两片式’(带IC卡接口的电子签)。‘两片式’电子不停车收费系统应与人工半自动收费系统兼容。”因此依据该文件,选取5.8 GHz短程通信标准为专用短程通讯(Dedicated ShortRange communication,DSRC)标准。我国DSRC通信技术指标如下: 频段:5 795~5 815 GHz;输出功率:300 mW;调制方式:ASK,BPSK;通信距离:10 m。 选用5.8 GHz作为微波短程通信中心频段有3个优点: ①5.8 GHz频段背景噪声小,抗干扰性较好。 ②5.8 GHz频段的设备供应商较多,有利于我国ETC系统的设备引进,有利于降低系统成本。 ③有利于未来在此频段内开展智能运输系统的其他各项服务。 (2) 路侧设备(RSU)技术 路侧设备指安装在路侧的ETC设备
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