Telematika
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
INFORMACIONI SISTEMI U DRUMSKOM
TRANSPORTU
TEMA:
TELEMATIKA
Novi Sad, Novembar 2016.
Predmetni profesor:
Dr. Pavle Gladović
Predmetni asistant:
Tatjana Savković
Student:
Stefan Mladenović S1 15/2016
SADRŽAJ
1. UVOD.................................................................................................................... 1
2. TELEMATSKI SISTEMI......................................................................................2
2.1. STRUKTURA TELEMATSKIH SISTEMA..................................................2
2.1.1. Hardver.....................................................................................................2
2.1.2. Prenos podataka.......................................................................................6
2.1.3. Upravljački softver...................................................................................7
3. NAMENA TELEMATSKIH SISTEMA...............................................................9

2. TELEMATSKI SISTEMI
Telematika se definiše kao korišćenje računara za daljinsku kontrolu i nadzor kako
transportnih sredstava u celini,tako i pojedinih njihovih sistema.Telematski sistem obezbeđuje
informacije o vozilu i njegovim sistemima,čime olakšava upravljanje voznim parkovima [3].
2.1. STRUKTURA TELEMATSKIH SISTEMA
Analizirajuci strukturu telematskog sistema uočavaju se sledeće njegove komponente [3]:
hardver
–
uređaji koji se nalaze na vozilu i u odeljenju u kome se vrši
prikupljanje podataka,
prenos podataka
–
način na koji se podaci prenose na relaciji između
vozila i odeljenja za prikupljanje podataka,
upravljacki softver
–
način na koji se ovi prikupljeni podaci pretvaraju u
niz korisnih informacija za poslovanje samog preduzeća.
2.1.1. Hardver
Hardver
se može definisati kao skup uređaja koji u fizičkom smislu obezbeđuju rad
telematskog sistema.Hardver sačinjavaju
on-board
računar, GPS prijemnik, komunikacioni
modul, komandni uređaj, navigacioni modul, uređaj za praćenje priključnih vozila [3].
On-board
računar ( on board unit- OBU) predstavlja najvažniji deo telematskog sistema
(slika 1.) OBU objedinjuje više logičkih sklopova, koji služe za određivanje lokacije,
komunikaciji podataka i govornoj komunikaciji i nadzora delovanja vozila. OBU u
osnovi predstavlja elektronsku jedinicu koja sadrži u sebi softver za čitanje i
memorisanje podataka sa vozila i/ili čitanje podataka sa GPS prijemnika, a takođe vrši
kontrolu prenošenja podataka. Neke od OBU obezbeđuju funkciju praćenja toka
putovanja preko računara uz istovremeno praćenje rada vozača na različite načine. Dok
druge OBU predstavljaju jednostavne elektronske kontrolne jedinice postavljene ispod
instrument table na vozilu. Skidanje podataka se obavlja potpuno automatski po
povratku vozila u bazu, mada postoji i mogućnost skidanja podataka preko GSM mreže
za ona vozila koja obavljaju transport bez povratka u bazu. OBU takođe pruža
mogućnost ugradnje i GPS prijemnika u cilju dobijanja podatka o lokaciji vozila u
željenom vremenskom trenutku ili za eventualnu kasniju analizu transportnog puta [2].
Slika 1. -
on board računar
GPS prijemnik
(slika 2.)
-
trenutno je jedini potpuno funkcionalni globalni satelitski
sistem navigacije američki GPS (engl. Global Positioning System) i ako mu
konkurenciju čine ruski satelitski navigacioni sistem GLONASS i satelitski sistem
Evropske svemirske agencije (ESA) pod nazivom Galileo. GPS se sastoji od 24 aktivna
satelita raspoređena u orbiti zemlje. Od ukupnog broja satelita 21 satelit je navigacioni i
3 su rezervna. Informacije o poziciji očitavaju se sa uređaja koji se naziva GPS
prijemnik (engl. GPS receiver). 24 GSP satelita se kreću u 6 orbitalnih ravni,
ravnomjerno raspoređenih u odnosu na Zemlju, koje su nagnute pod uglom od 55
0
u
odnosu na ekvatorijalnu ravan. U svakoj orbitalnoj ravni se kreću po 4 satelita, po
orbitama koje su skoro kružne (ekscentričnost elipse 1
0
), međusobno pravilno
raspoređeni po kružnici orbite, pod uglom od 90 stepeni. Prečnik orbita je oko četiri
puta veći od prečnika Zemlje, a brzina satelita 11 000 kilometara na čas, što znači da
svaki od satelita jednom obiđe svoju orbitu (zemlju) za 12 časova, tako da u odnosu na
površinu Zemlje svaki satelit svakog dana obiđe istu putanju. Visina leta satelita je u
tzv. „visokoj orbiti“ na oko 20200 kilometara iznad Zemljine površine, čija je
svakodnevna vidljivost oko 5 časova. Rad na takvoj visini omogućuje da signali
prekriju veće područje. Aktivni sateliti su ravnomjerno raspoređeni na 6 putanja, što
omogućava da se u bilo koje vrijeme, na bilo kojoj tački zemlje, iznad horizonta, nalaze
najmanje 4 vidljiva satelita, što će obezbjediti uslov za globalno pozicioniranje. Za
određivanje pozicije pomoću ovog sistema potrebno je da bude primljen signal sa
najmanje tri satelita. Ukoliko je prijemnik u mogućnosti da primi signal sa tri satelita,
onda je to sasvim dovoljno da obezbijedi podatke potrebne kompjuteru za određivanje
lokacije vozila. GPS ne može funkcionisati u zatvorenim prostorijama ili ispod zemlje.
Dakle, GPS prijemnik treba da ima otvoreni pogled ka satelitima i zato je najbolje
postaviti ga na krovu kabine vozila ili odmah iza vjetrobranskog stakla. Neki od
razvijenijih sistema za pouzdaniju upotrebu prenose poslednju poziciju koja je sačuvana
u memoriji ukoliko vozilo nije u mogućnosti da prima signal. Postoje prijemnici koji
imaju veliku osjetljivost i mogu se koristiti u uslovima veoma slabih GPS signala. Jedan
od takvih prijemnika je CW 25 – NAV GPS prijemnik. Zahvaljujući svojim
karakteristikama ovaj GPS prijemnik pruža mogućnost brzog određivanja lokacije
vozila čak i u područjima gdje je veoma slab GPS signal. Takva područja mogu biti
predjeli pokriveni šumom, kanjoni, ulice sa visokim objektima i situacije kada se vozilo
nalazi u unutrašnjosti neke građevine. Za navedeni prijemnik je karakteristično da ima
male dimenzije i veoma integrisanu arhitekturu koja zahtjeva minimalan broj spoljnih

Ovaj materijal je namenjen za učenje i pripremu, ne za predaju.
Slični dokumenti