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无线通信技术在ITS中的应用

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交通运输

  • 作 者:张海,范耀祖编着
  • 出 版 社:北京:中国铁道出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:711306972X
  • 页数:197 页

图书介绍:本书从智能交通系统对无线通信系统的需求出发,选择了几种已经或即将得到广泛应用的无线通信系统。全书共6章:第1章绪论,在对国家框架设计分析的基础上,给出无线通信的需求;第2章模拟集群系统,给出了集群通信系统的基本概念及相关无线通信系统设计基本思想;第3章GSM通信系统,主要围绕GSM短消息通信及实际应用的具体问题展开;第4章GPRS通信系统,给出了具体GPRS硬件系统设计与分组数据传输的实现方法;第5章数字集群通信系统,给出了短数据业务的相关技术介绍;第6章近距离无线通信技术,对蓝牙与DSRC两种技术的原理进行了介绍。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:铁路班组长车辆技术下一篇:城市轨道交通运营组织 《无线通信技术在ITS中的应用》目录 标签:通信技术 编着 无线 通信 应用

第1章 绪论1

1.1 智能交通系统的需求2

1.1.1 智能交通系统的构成2

1.1.2 智能交通对无线通信的需求3

1.2 无线通信技术概况5

1.2.1 无线通信技术的发展5

1.2.2 无线通信资源的管理6

1.3.1 信道9

1.3 无线通信的基本概念9

1.3.2 公网、共网与专网10

1.3.3 蜂窝网络10

1.3.4 载波服务与电信服务11

1.4 本书的选题与结构12

1.4.1 内容的选择12

1.4.2 目的与重点13

1.4.3 总体结构13

2.1 集群系统的概念15

第2章 模拟集群系统15

2.2 模拟集群系统的构成17

2.2.1 基站17

2.2.2 移动台17

2.2.3 系统管理终端18

2.2.4 调度台18

2.2.5 系统控制器18

2.3 集群系统的主要功能与工作方式19

2.3.1 组的概念19

2.3.2 集群系统的呼叫方式20

2.3.3 集群系统的控制功能20

2.3.4 集群系统的工作过程22

2.4 集群系统的分类23

2.4.1 消息集群与传输集群24

2.4.2 共路信令集群与随路信令集群27

2.5.1 模拟信令28

2.5 模拟集群系统的信令28

2.5.2 数字信令29

2.6 模拟集群系统在ITS中的应用30

2.6.1 ITS对集群通信的需求分析31

2.6.2 模拟集群数据传输方法32

2.6.3 基于模拟集群的车辆监控系统设计34

第3章 GSM通信系统45

3.1 GSM系统概况45

3.1.1 GSM系统起源45

3.1.2 GSM系统主要性能46

3.2 基于GSM网络的设备设计48

3.3 AT指令系统49

3.3.1 AT指令的由来49

3.3.2 GSM模块控制的实现50

3.3.3 AT指令的特点50

3.4.1 短消息的工作方式52

3.4 GSM短消息通信52

3.4.2 短消息的主要结构54

3.4.3 GSM发送短消息结构54

3.4.4 GSM接收短消息结构61

3.5 采用短消息数据传输需要考虑的问题64

3.5.1 短消息延误64

3.5.2 短消息阻塞64

3.5.4 通信可靠性69

3.5.3 短消息内容组织69

3.6 基于GSM-SMS的车辆监控系统70

3.6.1 车辆监控系统的需求71

3.6.2 抢修救援车辆监控系统设计72

第4章 GPRS系统77

4.1 电路交换与分组交换77

4.2 IP技术基础79

4.2.1 IP传输技术的基本原理79

4.2.2 网络结构模型80

4.2.3 Internet的地址82

4.2.4 基本网络协议84

4.3 GPRS系统概要90

4.3.1 基本特性90

4.3.2 承载的业务90

4.3.3 终端分类91

4.4 GPRS系统基本网络结构91

4.4.1 GSM网络主要组成部分92

4.4.2 GPRS扩展网络部分93

4.5 GPRS系统接口划分93

4.6 传输结构95

4.6.1 应用层96

4.6.2 IP/X. 25层96

4.6.3 子网汇聚协议层(SNDCP)96

4.6.4 逻辑链路层(LLC)97

4.6.5 无线链路控制/介质接入控制层(RLC/MAC)97

4.7.1 GPRS的逻辑信道98

4.7 GPRS无线传输信道组织形式98

4.6.6 无线层GSMRF98

4.7.2 无线传输结构99

4.8 GPRS应用的主要模式101

4.9 基于GPRS传输设备的设计方法102

4.9.1 嵌入式系统实现GPRS功能条件102

4.9.2 实现GPRS功能的方法102

4.9.3 建立GPRS链路的条件105

4.9.4 标准GPRS相关AT指令106

4.9.5 常用模块GPRS功能实现114

4.10 基于GPRS数据传输系统设计的主要问题117

4.10.1 动态IP的解决118

4.10.2 分组连接的维持120

第5章 数字集群通信系统122

5.1 数字集群发展概况122

5.1.1 数字集群标准发展情况122

5.1.2 数字集群应用情况123

5.1.3 数字集群技术的新进展124

5.2 数字集群主要功能125

5.2.1 工作模式125

5.2.2 集群方式126

5.2.3 数据业务方式127

5.3 网络结构与功能127

5.3.1 系统的结构127

5.3.2 系统的主要接口128

5.3.4 网络主要操作129

5.4 TETRA的工作原理130

5.4.1 TETRA系统的协议结构130

5.4.2 TETRA的时分多址135

5.4.3 TETRA信号传输的原理137

5.4.4 无线传输结构139

5.4.5 TETRA的逻辑信道143

5.4.6 数字集群的标识码143

5.5.1 短消息的传输过程147

5.5 TETRA的短消息服务147

5.5.2 短消息的传输形式149

5.6 直通模式服务152

5.7 TETRA系统的应用154

5.7.1 基于语音的实时调度指挥应用154

5.7.2 基于数据业务的位置服务154

6.1 蓝牙通信技术158

6.1.1 蓝牙技术概述158

第6章 近距无线通信技术158

6.1.2 系统工作原理161

6.1.3 蓝牙的协议体系174

6.1.4 基于HCI的控制方法176

6.2 DSRC技术184

6.2.1 DSRC技术的标准化185

6.2.2 DSRC主要技术187

6.2.3 DSRC在ETC中的应用191

参考文献196

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摘要:本文以“无线通信技术在ITS中的应用.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了无线通信技术在智能交通系统(ITS)中的应用。文章从无线通信技术在ITS中的优势、应用场景、关键技术以及发展趋势四个方面进行了深入探讨,旨在为读者提供全面了解无线通信技术在ITS中应用的参考。

1、优势

无线通信技术在ITS中的应用具有显著的优势。首先,无线通信技术可以实现车辆与基础设施、车辆与车辆之间的实时信息交互,提高交通系统的智能化水平。其次,无线通信技术具有较好的覆盖范围和传输速率,能够满足ITS对数据传输的需求。最后,无线通信技术具有较好的抗干扰能力和可靠性,能够保证交通系统的稳定运行。

此外,无线通信技术在ITS中的应用还具有以下优势:一是降低成本,通过无线通信技术可以实现车辆与基础设施之间的信息共享,减少了对有线通信设备的依赖,从而降低了建设成本;二是提高效率,无线通信技术可以实现实时数据传输,提高交通系统的运行效率;三是增强安全性,通过无线通信技术可以实现车辆与基础设施之间的实时监控,提高交通安全水平。

总之,无线通信技术在ITS中的应用具有显著的优势,为智能交通系统的发展提供了有力支持。

2、应用场景

无线通信技术在ITS中的应用场景十分广泛。首先,在车辆与基础设施之间,无线通信技术可以实现车辆位置、速度、行驶状态等信息与基础设施的实时交互,为交通管理提供数据支持。其次,在车辆与车辆之间,无线通信技术可以实现车辆之间的信息共享,提高交通安全水平。此外,无线通信技术还可以应用于交通信号控制、电子收费、停车管理等领域。

具体来说,无线通信技术在ITS中的应用场景包括:一是车辆定位与导航,通过无线通信技术实现车辆位置的实时获取,为驾驶员提供准确的导航信息;二是交通流量监测,通过无线通信技术实时监测交通流量,为交通管理部门提供决策依据;三是交通事故预警,通过无线通信技术实现车辆之间的信息共享,提前预警交通事故的发生。

总之,无线通信技术在ITS中的应用场景丰富多样,为智能交通系统的发展提供了广阔的应用空间。

3、关键技术

无线通信技术在ITS中的应用涉及多项关键技术。首先,无线通信技术需要具备较高的数据传输速率和可靠性,以满足ITS对数据传输的需求。其次,无线通信技术需要具备较强的抗干扰能力,以保证交通系统的稳定运行。此外,无线通信技术还需要具备较好的安全性,以防止信息泄露和恶意攻击。

具体来说,无线通信技术在ITS中的应用关键技术包括:一是无线通信协议,如IEEE 802.11p、DSRC等,用于实现车辆与基础设施、车辆与车辆之间的信息传输;二是无线通信模块,如GPS、RFID等,用于实现车辆位置的实时获取;三是无线通信安全技术,如加密、认证等,用于保证交通系统的安全性。

总之,无线通信技术在ITS中的应用需要多项关键技术的支持,以确保交通系统的稳定、高效和安全运行。

4、发展趋势

随着无线通信技术的不断发展,其在ITS中的应用也将呈现出新的发展趋势。首先,5G技术的应用将为ITS提供更高的数据传输速率和更低的延迟,进一步提高交通系统的智能化水平。其次,边缘计算技术的应用将使数据处理更加高效,为ITS提供更加精准的服务。此外,人工智能技术的融合也将为ITS带来新的发展机遇。

具体来说,无线通信技术在ITS中的应用发展趋势包括:一是5G技术的应用,实现更高速度、更低延迟的数据传输;二是边缘计算技术的应用,提高数据处理效率;三是人工智能技术的融合,实现智能交通系统的智能化、个性化服务。

总之,无线通信技术在ITS中的应用将随着技术的不断发展而不断进步,为智能交通系统的发展提供更加有力的支持。

总结:

本文从无线通信技术在ITS中的优势、应用场景、关键技术和发展趋势四个方面对“无线通信技术在ITS中的应用.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述。无线通信技术在ITS中的应用具有显著的优势,为智能交通系统的发展提供了有力支持。随着技术的不断发展,无线通信技术在ITS中的应用将更加广泛,为人们提供更加便捷、高效、安全的出行体验。

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