資料介紹
隨著經濟的發展,城市公交事業有了迅猛的發展,主要表現在:車輛變靚,站點增加,營運時間延長,線路增多,市民出行時已感到這種可喜的變化。但隨著生活節奏的加快,對生活品質要求的提高,乘客們早已不能滿足于現有的服務質量。乘客的服務要求不僅體現在乘車過程中,還體現在乘車前后;不僅需要有車乘,而且需要乘好車、好乘車。這些多層次、多元化的需求都是傳統運營模式、調度方式所無法做到的,只有智能公交系統的實施才能夠從根本上解決這些問題。智能公交系統的實施,不僅可以給乘客帶來巨大的利益,提升城市形象,還以為公交企業節約大量經營成本,提高科學管理水平。因此智能公交系統的建設著重大的社會效益和經濟效益。
智能公交系統由以下幾部分組成:
1)車載設備子系統,簡稱“車載終端”;
2)車站智能電子站牌子系統;
3)公交管理系統。
文中主要以車載設備子系統——車載終端為研究對象展開論述。
1 系統整體方案設計
文中研究的是一種基于GPS和3G的智能公交終端,簡而言之就是研究車體部分車載終端設備。本文的研究主要分3大部分:視頻監控部分;GPS定位部分;通過現有3G網絡傳輸部分。
視頻監控部分,主要是在車廂外部設置2個攝像頭,車廂內部設置4個攝像頭。車廂外部在車的前后各設置一個攝像頭,用來監控車體的前后車況,為交通意外發生后的責任判定提供有力證據。車廂內部在司機處設置1個攝像頭,用來監控司機是否有打電話,閑聊等違規操作;在票箱處設置1個攝像頭,用來監控偷票漏票現象;在車體中間設置1個攝像頭,用來防止乘客碰瓷索賠,車內偷盜等,減少公交車上的犯罪率。下客門設置1個攝像頭,用來觀看乘客下車情況,乘客是否全都下車,是否有乘客從后門上車等逃票現象。
GPS定位部分,實現完善的導航功能。通過GPS全球定位系統確定公交車所在位置信息,把公交車所在的位置,路況信息可以實時的傳送到PC機監控端,這樣對車輛的調度起到關鍵的作用。
3G網絡傳輸部分,近年來我國的3G網絡已經很成熟了,可以高效的傳輸視頻信息,本系統就是通過3C網絡將公交車上采集到的視頻信息和CPS信息傳輸到控制端,實現公交車運行時的全程監控。系統整體設計方案如圖1所示。
2 系統硬件設計
硬件設計上,本系統采用ARM微處理器S3C2440芯片作為主控芯片,系統為存儲擴展了128MB的NANDFLASH和64MB的SDBAM,這樣可以更好的儲存視頻信息。系統的外圍擴展模塊包括通用USB攝像頭、GPS模塊、3G模塊和LCD顯示屏。系統的硬件框圖如圖2所示。
2.1 主控芯片的選擇
本系統設計的監控終端要求多路傳輸,實時性強,低功耗等特點。因此本系統的主控芯片選擇了內核為ARM920T的ARM9處理器。由于S3C2440芯片應用比較廣泛,片內資源豐富,資料齊全,價格適中,所以選擇它作為系統的微處理器。該處理器是一款基于RISC的32位微處理器,工作頻率為400 MHz,最高可達533 MHz,滿足了舉系統對處理速度的要求,同時該處理器還集成了豐富的通信接口和控制器,有效地降低了系統的復雜度,為系統開發提供了良好的硬件平臺。
2.2 攝像頭模塊的選型與連接
文中采用的是動態視頻形式的監控方式。選用的是網眼V2000攝像頭,其圖像傳感器和數字信號處理芯片為Omnivision公司的OV7620和OV511它的成像速度快、圖片質量高、成本低,具有良好的通用性。其采用USB接口,不需要視頻卡,可即插即用,使用方使,圖像精晰連貫,馬賽克比率低。為視頻的良好錄制提供了可靠的硬件基礎。網眼V2000攝像頭通過其USB接口直接與CPU上集成的USBHost接口相連。
OV7620是一款高集成度、高分辨率的彩色圖像傳感器。其分辨率為640x480,傳輸速率可達30幀/秒。OV7620的控制采用SCCB(Serial Camera Control Bus)協議,可利用其SCCB(Serial Camera Control Bus)接口完成對它的有關設置和讀取圖像數據。
OV511是攝像頭的主控芯片,其片內的高性能壓縮引擎可使圖像的壓縮比達到7:1,保證了從圖像傳感器到主控制器的快速圖像傳輸。
2.3 GPS模塊的選型與連接
本系統的GPS模塊采用的是HOLUX的GB-87模塊。該模塊支持NMEA0183協議,支持V3.3-V5.5電壓輸入,TTL接口電平,波特率可置。在本系統中,GR-87模塊通過6PIN排線與主板相連,1腳為電源輸入腳,接5 V電源,2、3腳為GPS模塊的數據接收和發送,5腳接地。工作時,GPS模塊串口2與主控制器S3C2440進行通信,通過設置模塊定時輸出GPS定位數據,由主控制器對GPS數據進行處理,提取出經緯度,時間等有用信息,為自動報站及正點考核提供可靠數據,保證報站及正點考核功能的實現。
智能公交系統由以下幾部分組成:
1)車載設備子系統,簡稱“車載終端”;
2)車站智能電子站牌子系統;
3)公交管理系統。
文中主要以車載設備子系統——車載終端為研究對象展開論述。
1 系統整體方案設計
文中研究的是一種基于GPS和3G的智能公交終端,簡而言之就是研究車體部分車載終端設備。本文的研究主要分3大部分:視頻監控部分;GPS定位部分;通過現有3G網絡傳輸部分。
視頻監控部分,主要是在車廂外部設置2個攝像頭,車廂內部設置4個攝像頭。車廂外部在車的前后各設置一個攝像頭,用來監控車體的前后車況,為交通意外發生后的責任判定提供有力證據。車廂內部在司機處設置1個攝像頭,用來監控司機是否有打電話,閑聊等違規操作;在票箱處設置1個攝像頭,用來監控偷票漏票現象;在車體中間設置1個攝像頭,用來防止乘客碰瓷索賠,車內偷盜等,減少公交車上的犯罪率。下客門設置1個攝像頭,用來觀看乘客下車情況,乘客是否全都下車,是否有乘客從后門上車等逃票現象。
GPS定位部分,實現完善的導航功能。通過GPS全球定位系統確定公交車所在位置信息,把公交車所在的位置,路況信息可以實時的傳送到PC機監控端,這樣對車輛的調度起到關鍵的作用。
3G網絡傳輸部分,近年來我國的3G網絡已經很成熟了,可以高效的傳輸視頻信息,本系統就是通過3C網絡將公交車上采集到的視頻信息和CPS信息傳輸到控制端,實現公交車運行時的全程監控。系統整體設計方案如圖1所示。
2 系統硬件設計
硬件設計上,本系統采用ARM微處理器S3C2440芯片作為主控芯片,系統為存儲擴展了128MB的NANDFLASH和64MB的SDBAM,這樣可以更好的儲存視頻信息。系統的外圍擴展模塊包括通用USB攝像頭、GPS模塊、3G模塊和LCD顯示屏。系統的硬件框圖如圖2所示。
2.1 主控芯片的選擇
本系統設計的監控終端要求多路傳輸,實時性強,低功耗等特點。因此本系統的主控芯片選擇了內核為ARM920T的ARM9處理器。由于S3C2440芯片應用比較廣泛,片內資源豐富,資料齊全,價格適中,所以選擇它作為系統的微處理器。該處理器是一款基于RISC的32位微處理器,工作頻率為400 MHz,最高可達533 MHz,滿足了舉系統對處理速度的要求,同時該處理器還集成了豐富的通信接口和控制器,有效地降低了系統的復雜度,為系統開發提供了良好的硬件平臺。
2.2 攝像頭模塊的選型與連接
文中采用的是動態視頻形式的監控方式。選用的是網眼V2000攝像頭,其圖像傳感器和數字信號處理芯片為Omnivision公司的OV7620和OV511它的成像速度快、圖片質量高、成本低,具有良好的通用性。其采用USB接口,不需要視頻卡,可即插即用,使用方使,圖像精晰連貫,馬賽克比率低。為視頻的良好錄制提供了可靠的硬件基礎。網眼V2000攝像頭通過其USB接口直接與CPU上集成的USBHost接口相連。
OV7620是一款高集成度、高分辨率的彩色圖像傳感器。其分辨率為640x480,傳輸速率可達30幀/秒。OV7620的控制采用SCCB(Serial Camera Control Bus)協議,可利用其SCCB(Serial Camera Control Bus)接口完成對它的有關設置和讀取圖像數據。
OV511是攝像頭的主控芯片,其片內的高性能壓縮引擎可使圖像的壓縮比達到7:1,保證了從圖像傳感器到主控制器的快速圖像傳輸。
2.3 GPS模塊的選型與連接
本系統的GPS模塊采用的是HOLUX的GB-87模塊。該模塊支持NMEA0183協議,支持V3.3-V5.5電壓輸入,TTL接口電平,波特率可置。在本系統中,GR-87模塊通過6PIN排線與主板相連,1腳為電源輸入腳,接5 V電源,2、3腳為GPS模塊的數據接收和發送,5腳接地。工作時,GPS模塊串口2與主控制器S3C2440進行通信,通過設置模塊定時輸出GPS定位數據,由主控制器對GPS數據進行處理,提取出經緯度,時間等有用信息,為自動報站及正點考核提供可靠數據,保證報站及正點考核功能的實現。
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