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新世代高速公路電子收費系統 (ETC-eTag) 簡介

新世代高速公路電子收費系統 (ETC-eTag) 簡介. 指導老師 : 巫沛倉老師 組員 : 侯福義、侯盈如、楊美英、呂信陸、 吳至哲、常家慶. ( 一 ) 電子道路收費系統 ( Electronic Toll Collection ).

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新世代高速公路電子收費系統 (ETC-eTag) 簡介

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Presentation Transcript


  1. 新世代高速公路電子收費系統(ETC-eTag)簡介 指導老師:巫沛倉老師 組員:侯福義、侯盈如、楊美英、呂信陸、 吳至哲、常家慶

  2. (一)電子道路收費系統(Electronic Toll Collection) • 電子道路收費系統(Electronic Toll Collection,簡稱:ETC)是公路收費系統的一種新類型,就封閉型的道路系統而言,收費系統可分為「閘門式」與「匝道式」兩類。閘門式收費系統多半出現於城際間、或者是橋樑之收費系統,其優點為人力與設備較為節省,但缺點為易影響車流、減低車流速度;匝道式收費站則主要用於需「里程計費」之公路,如日本之高速公路即為此類型,其優點為對於用路人收費較為公平,且不易對主線道車流構成影響。

  3. (二)台灣ETC歷史背景 • 2006年2月10日:開通,2小時內估算使用率為2.29%。[1] • 2007年8月21日:遠通電收與高速公路局完成ETC合約簽訂儀式 • 2008年5月2日:ETC車道使用車次突破2億輛車次數量 • 2009年1月12日:ETC車道使用車次突破3億輛車次數量 • 2009年1月6日:福爾摩沙高速公路(國道三號)樹林收費站增設南北向各一道小型車第二電子收費車道。 • 2009年8月16日:ETC車道使用車次突破4億輛車次數量 • 2009年11月18日:全台灣1,321個郵局據點,正式成為ETC服務夥伴,提供有單欠費補繳服務 • 2010年2月20日:ETC車道使用車次突破 5億輛車次數量 • 2010年6月30日:合約規定ETC使用率應達45%,但目前平均不到40%,雖遠通未履行合約目標,但交通部無計可施,僅能在7月1日對遠通發出違約缺失通知,並要求遠通改善,實際上對廠商毫無約束力。 • 2010年7月30日:前交通部長林陵三機要祕書宋乃午被控在國道電子收費系統ETC弊案中,收受廠商賄賂後,洩漏招標資訊給業者,一審依連續收賄罪判刑12年,台灣高等法院今天仍認定收賄,但認定是接續犯,改判宋乃午11年、褫奪公權8年,行賄的業者蔡錦鴻則從一審的2年半,改判1年。全案仍可上訴。 • 2010年10月31日:OBU免裝機試用方案全民體驗ETC方案上路,免裝OBU但沒預期的折扣。 • 2010年12月23日:前交通部長林陵三的機要秘書宋乃午,被控在交通部國道電子收費系統ETC案收賄,洩漏招標資訊給廠商,最高法院昨天駁回宋乃午上訴,依觸犯貪污治罪條例收賄罪,重判宋乃午有期徒刑十一年、褫奪公權八年確定[4]。 • 2011年3月1日,e通卡正式加入臺鐵收費系統,適用範圍為基隆─新竹和臺南─沙崙(不含保安)。 • 2011年6月1日,e通卡正式加入中彰投各客運路線的收費服務。 • 2012年2月,OBU停止使用,轉換成eTag,購買OBU的金額轉入eTag儲值帳戶,且初步提出95折的折扣。

  4. (三)ETC-OBU紅外線識別系統技術 OBU(On Board Unit),又稱車內設備單元或車上機) 。

  5. ETC自動扣款流程-計數分類 台灣現行的高速公路電子收費系統,其系統是紅外線,主要包含三個部分: 自動車輛辨識(Automatic Vehicle Identification ; AVI) 自動車輛分類(Automatic Vehicle Classification ; AVC) 影像執法系統(Video Enforcement System ; VES)

  6. ETC自動扣款流程-錄影存證

  7. ETC自動扣款流程-感應扣款

  8. ETC自動扣款流程-交易取像

  9. ETC各項使用數據

  10. (四) 紅外線簡介 • 紅外線(Infrared rays)是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由德國科學家霍胥爾於1800年發現,又稱為紅外熱輻射(Infrared radiation)。 • 紅外線是波長介乎微波與可見光之間的電磁波,波長在770nm奈米至1mm毫米之間,是波長比紅光長的非可見光。覆蓋室溫下物體所發出的熱輻射的波段。透過雲霧能力比可見光強。在通訊、探測、醫療、軍事等方面有廣泛的用途。 俗稱紅外光

  11. 紅外線-ISO 20473分類 ISO 20473分類[3] 近紅外線NIR0.78 - 3 微米 如:電視遙控器 中紅外線MIR3 - 50 如:紅外線熱影像儀 遠紅外線FIR50 – 1,000微米 如:醫療用品遠紅外線燈

  12. 紅外線輻射源區分(Infrared radiation) 紅外線輻射源可區分為四部份: 白熾發光區(Actinic range):或稱「光化反應區」,由白熾物體產生的射線,自可見光域到紅外域。如燈泡(鎢絲燈,TUNGSTEN FILAMENT LAMP),太陽。 熱體輻射區(Hot-object range):由非白熾物體產生的熱射線,如電熨斗及其它的電熱器等,平均溫度約在400℃左右。 發熱傳導區(Calorific range)由滾沸的熱水或熱蒸汽管產生的熱射線。平均溫度低於200℃,此區域又稱為「非光化反應區」(Non-actinic)。 溫體輻射區(Warm range):由人體、動物或地熱等所產生的熱射線,平均溫度約為40℃左右。

  13. ETC系統變更 高速公路電子收費(ETC)出現戲劇性的轉折,遠通電收宣布推出0元方案,明年二月起就可以直接換裝eTag電子標籤。這是遠通為解決ETC上路以來遲遲未達六成使用率,為避免高公局以「違約」為由開罰所提出的必殺技,是否能得到消費者青賴以待仍需觀察,但新版的車上機以RFID標籤取代原有的紅外線易通機(OBU),紅外線與微波的爭議也重新浮上檯面。

  14. (四) 微波簡介 微波是電磁波的一種。 各種電磁波段 ,依波長來分類可分為:無線電波(Radio) ,其範圍波長為15公分~2公里。微波(Microwave) ,其範圍波長為0.1~15公分。 紅外光(Infrared) ,其範圍自波長為7000埃的紅光到波長為0.1公分的 微波(1埃 =10-8公分=10-4微米) 。 可見光(Optical-light) ,其範圍波長約為4000~7000埃(1埃 =10-8公分 =10-4微米)。 紫外光(Ultraviolet) ,其範圍波長為100~4000埃(1埃 =10-8公分=10-4微米) 。 X射線(X-ray) ,其範圍波長為0.1~100埃(1埃 =10-8公分=10-4微米) 。伽瑪射線(γ-ray) ,其範圍波長為0.1埃以下(1埃 =10-8公分=10-4微米)。

  15. (五) ETC-微波系統運用 • ETC收費模式改採eTag,主要是運用RFID技術,透過無線電訊號識別特定目標,並讀寫相關資料,和ETC原本採取的紅外線系統需透過光電接觸的原理不同。 。

  16. Radio Frequency Identification(RFID)無線射頻辨識系統 RFID的原理是“利用感應器發射無線電波,觸 動感應範圍內的RFID標籤,藉由電磁感應產生電流,供應RFID標籤上的晶片運作並發出電磁波回應感應器”。換句話說,當有RFID標籤進入感應器發射電波的範圍內,此標籤才會被偵測到。

  17. RFID分類及系統 • 依使用頻率可分為四類 低頻(Low Frequency, LF) 高頻(High Frequency, HF) 超高頻(Ultra High Frequency, UHF) 微波(Microwave) • RFID 系統大致可以拆解為四個主要子系統,分別是: • 1.標籤(Tag) • 2.讀取器(Reader) • 3.天線(Antenna) • 4.後端應用系統(Application)

  18. RFID無線射頻辨識系統 RFID 系統元件(一)標籤(Tag):由耦合元件及晶片組成,每個標籤具有唯一的電子編碼。RFID 標籤常見的分類方式,包括是否需額外的電源(主動式、被動式),記憶體讀寫的功能(可讀寫卡RW、一次寫入多次讀出卡WORM、唯讀卡RO)及使用頻率等三種。

  19. RFID無線射頻辨識系統 (二)讀取器(Reader):讀取或寫入標籤資訊的設備,可設計為掌上型或固定式。一般來說,當讀取器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,而標籤也正好進入磁場時,便會產生感應電流而獲得能量,並發送自身編碼等資訊,讓讀取器讀取並解碼後,送至電腦主機進行相關處理。

  20. RFID 系統元件 (三)天線(Antenna):天線靠著發射RF 無線電波的方式來進行資料的發送與接收工作,負責標籤與讀取器間傳遞射頻信號。

  21. RFID 系統元件 (四)後端應用系統(Application):RFID 結合後端伺服器的應用軟體或資料庫,可使RFID 發揮的效益擴及到更廣的管理層面。

  22. ETC未來展望 (一)全面自動化收費目前電子收費營運已逐漸顯現其效率,對用路人之行車時間、車損油耗減少及空氣污染減量均有相當大的助益,希望國人支持政府ETC政策推動,使高速公路早日進入全面自動化收費時代。(二)實現公平付費—按里程收費目前高速公路乃採按次計費之收費方式,然使用高速公路之旅次大部分集中於都會區,對於都會區高度使用高速公路之族群反而未進行收費,所以對中長途使用者而言相當不公平。藉由電子收費系統之建置營運,於轉換實施計程電子收費後,將可實現「走多少、付多少」公平計程收費之宗旨。對用路人而言,每個人平均分擔之成本也將降低,真正達到所謂使用者付費之公平原則。(三)建立智慧型運輸系統之基礎透過電子收費之自動化收費服務,將可透過交通資訊之蒐集及傳輸推動高速公路智慧化之發展。電子收費系統整體運作,未來將能有效整合為電子收費暨交通管理(Electronic Toll & Transportation Management, ETTM)系統,以奠基智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)之應用。此外,透過智慧化運輸系統之應用,可提供用路人充分的旅行資訊,對於降低環境污染亦有相當大之助益。(四)貫徹綠色運輸污染減量是邁向綠色運輸的第一步,未來持續推動ETC達成計程收費後,將可透過與智慧型運輸系統之結合,更有效的減少車輛廢氣之排放、減少能源的浪費,對於貫徹綠色運輸將是非常重要的利基。

  23. 簡報完畢 謝謝指導

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