标准ETC系统中车载单元(OBU)的设计及研制

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随着我国经济的高速发展,高速公路里程和机动车数量快速的增加,现有高速公路收费管理方式存在的道路车辆通行效率低下、管理困难、资源耗费严重的问题越来越突出。电子不停车收费(ETC)作为智能交通系统(ITS)的重要组成部分,能够非常高效地完成收费工作,缓解交通压力,减轻收费站交通拥堵、环境污染等问题。   ETC系统主要由路侧单元(RSU)和车载单元(OBU)两部分组成,OBU和RSU之间采用专用短程通信(DSRC)协议进行无线数据交换,实现车辆的识别,同时自动从用户的专用账户中扣除通行费。我国2007年颁布的国家标准规定了中国ETC系统使用5.8GHz通信频段通信。   本文的工作是研究5.8GHz标准ETC系统中OBU的设计和研制,主要内容包括以下几个方面:   介绍了5.SGHzETC系统的架构和原理,并根据ETC系统的需求,给出了OBU整体方案;   详细研究了我国5.8GHzETC标准中的DSRC协议,在此基础上设计研制了5.SGHz无线通信模块,物理层和数据链路层参数完全符合国家ETC标准,通信距离达到ETC标准规定的8米以上;   进行了OBU的双片组合式设计,使OBU能够兼容现有人工半自动收费模式,此外,IC卡交互模块的设计中还引入了嵌入式安全访问模块(ESAM),保证IC卡应用的安全性和数据的机密性、完整性;   针对OBU应用的特殊需求,OBU各模块均采用了低功耗设计,并具有功耗控制功能,OBU供电系统采用了锂电池供电、太阳能充电的设计;   根据ETC应用需求,设计了OBU软件系统的数据结构,并给出了OBU软件功能框图和主程序、中断管理、ETC交易处理的程序流程;   构建了OBU软硬件实验测试平台,并对测试结果进行了分析和研究,验证了本文所设计的OBU的有效性。   本文的研究成果不仅可以用于高速公路收费,而且可以用于桥梁、隧道、专用停车场等需要对车辆通行进行收费的场合。
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