国内外车路协同系统发展现状综述陈超概要.docx
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国内外车路协同系统发展现状综述陈超概要
国内外车路协同系统发展现状综述
陈 超
1,2
吕植勇
1,2
付姗姗
1,2
彭 琪
1,2
(武汉理工大学智能交通系统研究中心1 430063
(水路公路交通安全控制与装备教育部工程研究中心2 武汉430063
摘 要 车路协同系统(CVIS作为智能交通运输系统(ITS的重要子系统,近年来备受国内外科研人员关注,是世界交通发达国家的研究、发展与应用热点。
文中介绍了CVIS的概念以及内涵,介绍了美国IntelliDriveSM、欧洲eSafety、日本Smartway以及我国车路协同的发展情况,并对我国车路协同未来的发展进行了展望。
关键词 智能交通运输系统(ITS;车路协同系统(CVIS;IntelliDriveSM
中图分类号:
U492.25 文献标志码:
A DOI:
10.3963/j.ISSN1674-4861.2011.01.025
收稿日期:
2010-07-22 修回日期:
2010-11-20
作者简介:
陈 超(1987,硕士生.研究方向:
智能交通系统.E-mail:
hbtmcc@yahoo.com.cn
智能交通运输系统(intelligenttransporta-tionsystems,ITS是目前世界交通运输领域的前沿领域,已成为世界各国极力投注资源推动的重点之一,在美国、日本及欧盟等众多先进国家尤其受到重视,被认为是提高道路交通的可靠性、安全性和减少环境污染的有效手段之一。
车路协同系统(cooperativevehicle-infra-structuresystem,CVIS是基于无线通信、传感探测等技术获取车辆和道路信息,通过车车、车路通信进行交互和共享,实现车辆和基础设施之间智能协同与配合,达到优化利用系统资源、提高道路交通安全、缓解交通拥堵的目标[1-2]。
近年来,电子信息和无线通信技术的迅速发展与应用,推动了CVIS的发展。
其作为ITS的重要子系统也备受国内外科研人员关注,是世界交通发达国家的研究、发展与应用热点。
1 国内外车路协同
1.1 美国Intellidrive
SM
美国车路协同系统(vehicleinfrastructureintegration,VII是由美国联邦公路局、AASH-TO、各州运输部、汽车工业联盟、ITSAmerican等组成的特殊联合机构,通过信息与通信技术实现汽车与道路设施的集成,并以道路设施为基础,计划于2005年推出可以实施的产品。
各州将采用统一的实施模式,采用ProbeVehicle(试验车
获取实时交通数据信息,支持动态的路径规划与诱导,提高安全和效率[3-4]。
VII计划主要包括智能车辆先导(IVI计划、车辆安全通信(VSC计划、增强型数字地图(ED-map计划等,并且通过美国通信委员会(FCC为车路通信还专门分配了5.9GHz的专用短程通信(DSRC频段[5-6],为驾驶员提供安全辅助控制
[7]
。
最近美国交通部(UnitedStatesDepartment
ofTransportation,USDOT将VII更名为Intel-liDriveSM,更加强调了交通安全的重要性,以下提到的IntelliDriveSM即是VII的后期,VII向Intel-liDriveSM过渡趋势见图2。
1.1.1 IntelliDriveSM项目的特点
1安全。
应用车-车,车-路,车-X无线通信技术,全面感知车辆周围360度范围内的危险信息。
2交通机动性。
应用多种信息技术,向出行者和运输管理者提供多种实时交通信息。
3环境。
通过提供实时交通拥堵和其它信息,辅助出行者选择合适路线,减少环境污染[8-9]。
IntelliDriveSM
为美国道路交通提供了更好的安全和效率,它通过开发和集成各种车载和路侧设备以及通信技术,使得驾驶者在驾驶中能够作出更好和更安全的决策。
当其与自动车辆安全系统结合应用时,如果驾驶员不能或没有及时做出
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交通信息与安全 2011年第1期 第29卷 总159期
响应,车辆则会自动响应并进行操作,这样可明显增强安全预防,减轻碰撞损失。
同时,运输系统管理者、车辆运营商、出行者都能得到所需的信息,为机动性、效率、运输成本、安全做出动态决策,实
现人员和货物的高效移动[10]
。
图2 车路协同系统发展趋势
Fig.2 Trendofcooperativevehicle-infrastructure(CVIS
1.1.2 IntelliDriveSM的未来研究目标[11]
1目标1。
通过连接车辆和基础设施使交通安全转型。
(1增强驾驶员主动和被动安全辅助应用(例如:
协助车辆驾驶员躲避紧急冲撞,这需要低延时通信。
(2提供不需要实时通信的车辆信息以提高车辆行驶安全。
(3提供测试来支持管理和咨询决策,对决策系统性能的有效性进行评价以及开发和标准验证。
(4提供技术支持以增强部分或全部车辆的控制性能。
(5增强车载端应用以减少驾驶员分神。
2目标2。
在所有的道路上,捕获完整的实时的交通流信息以支持系统运行。
(1从连接的车辆、移动设备和基础设施中捕获实时数据。
(2在所有的交通流模式下,捕获实时信息。
(3开发能够集成所有应用于交通管理和绩效考核实时数据的技术框架。
3目标3。
通过车辆和基础设施的通信,实现交通管理系统性能的转型。
(1开发对所有实时的数据的应用程序以供交通管理者使用,确保人员和货物安全、高效地移动。
(2利用实时流动性和成本化的数据来辅助道路使用者动态决策。
4目标4。
实现“下一代”的电子支付系统。
费、公共交通等。
(2定义技术框架以保证新兴地区和国家为交通运输提供财政支持政策。
5目标5:
通过汽车和基础设施的连接实现环境管理。
(1捕获车辆周围实时的环境数据。
(2整合实时环境数据,以运用在交通管理和性能改进。
(3为交通管理者和道路使用者提供使用实时数据在环境影响方面的应用。
6目标6。
为基于车路协同安全性、移动性等方面的应用建立一个制度基础。
(1确定和研究解决方案来解决国内和国际上的体制基础、治理、隐私问题、潜在法规和政策,以落实运输技术。
(2在所有目标领域解决社会公平,以确保所有的用户在运输解决方案中受益。
1.2 日本Smartway
[12]
Smartway计划由政府与民间23家知名企业共同发起,用于促进土地、基础设施、运输和旅游、先进安全汽车(advancedsafetyvehicle,ASV的发展[8]。
Smartway发展重点在整合日本各项ITS的功能及建立车上单元的共同平台,使道路与车辆能藉由ITS咨询的双向传输而成为Smar-tway与Smartcar,以减少交通事故和缓解交通拥堵,并希望在2010年普及全日本。
2007年已初步完成在TokyoMetropolitanExpressway部分公路的试验计划,自2009年起将于日本3大都会区进行试验[13]。
基于统一与协调行为方针的Smartway示范系统还向用户提供以下几个方面的信息服务。
1辅助安全驾驶信息服务:
通过路侧架设的一系列传感器检测前方道路转弯处或视线死角区域是否发生交通阻塞或存在路面障碍物等,并通过车路通信系统向驾驶者提供实时道路信息。
2静止图像信息服务:
通过闭路电视(CCTV摄像机采集的道路环境状况信息,将以静止图像的形式提供给驾驶者,例如在隧道入口处可以清楚地了解到出口处的车流情况等。
3浮动车信息采集服务:
基于浮动车技术实现实时交通信息的获取,并通过车路通信系统,连同天气、路面情况以及高危地段等信息迅速提供给临近的车辆。
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(DSRC天线检测行驶于主干道上的车辆,当车辆接近道路汇集处时,将通过车路通信系统向有关驾驶者发出警示信息。
5停车场电子付费服务:
通过车路通信系统实现停车场电子付费服务。
6宽带互联网连接服务:
通过车路通信系统实现宽带互联网连接服务。
构建包括智能车辆、智能公路、紧急救援系统的Smartway,实现安全、高效、便利、舒适、低环境负荷的交通环境[14-15]。
1.3 欧盟eSafety[16]
eSafety由ERTICO最先提出,2003年9月得到欧盟委员会的认可并列入欧盟计划。
主要内容是:
充分利用先进的信息与通信技术(informa-
tionandcommuni-cationtechnology,ICT,加快安全系统的研发与集成应用,为道路交通提供全面的安全解决方案。
除自主式的车载安全装置外,还需考虑车-路协调合作方式,即通过车-车以及车-路通信技术获取道路环境信息,从而更有效地评估潜在危险并优化车载安全系统的功能。
欧盟在其第6框架计划(FP6中,准备启动77项与eSafety相关的研究开发项目,与之相配套,欧盟委员会还推荐了28项行动计划,可归纳为3类:
社会公共基础设施建设(包括道路交通基础设施及体系架构、电信基础设施等;车辆预防与保护系统(包括车载智能终端系统、事故前安全辅助驾驶系统、事故中车内人员保护系统、事故后紧急救援系统等;以及事故原因分析、人为因素(hu-manfactor研究、成本效益分析等[17]。
eSafety重点研究安全问题,更加重视体系框架和标准、交通通信标准化、综合运输协同等技术的研究,并推动综合交通运输系统与安全技术的实用化。
以下介绍eSafety项目的几个重点子项目。
1PreVENT项目。
利用先进的信息、通信和定位技术,开发自主式和协调式主动安全系统,降低事故发生率和减小事故严重性。
2I-way项目(intelligentcooperativesys-temincarsforroad。
通过提供实时的周围车辆信息和路侧设备信息,来增强驾驶员的感知能力和对危险状况的反应能力。
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