Kooperativní inteligentní dopravní systémy na železničních přejezdech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperativní inteligentní dopravní systémy na železničních přejezdech"

Transkript

1 Petr Kolář 1, Michal Pavel 2, Jaroslav Hokeš 3 Kooperativní inteligentní dopravní systémy na železničních přejezdech Klíčová slova: Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS), železniční přejezdy, bezpečnost Úvod V současné době dochází v Evropské unii k intenzivnímu rozvoji kooperativních inteligentních dopravních systémů, a to především z důvodu, že významně přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. A právě železniční přejezdy jsou jedním velmi kritickým místem, kde dochází k vážným dopravním nehodám se smrtelnými následky. Proto je záměrem SŽDC a jejích partnerů ověřit využití kooperativních inteligentních dopravních systémů i pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, a tím přispět ke snížení počtu vážných dopravních nehod na přejezdech. V rámci projektu C-Roads Czech Republic se nové řešení navrhne a ověří přímo v reálném provozu na železničních přejezdech v České republice. 1 Kooperativní inteligentní dopravní systémy Kooperativní inteligentní dopravní systémy jsou systémy založené na výměně dat mezi vozidly a dopravní infrastrukturou napojenou na řídicí a informační centra, a to buď prostřednictvím C-ITS jednotek rozmístěných na dopravní infrastruktuře, nebo prostřednictvím mobilních sítí. Vybavení silničních vozidel komunikačními jednotkami C-ITS současně umožňuje i vzájemnou komunikaci mezi samotnými vozidly, kde základním principem je předávání si zpráv týkajících se aktuální dopravní situace. Od kooperativních inteligentních dopravních systémů je očekáváno významné zvyšování bezpečnosti, plynulosti a efektivity silničního provozu. Systémy C-ITS budou včas varovat před kritickými a bezpečnost ohrožujícími místy, budou přesně informovat řidiče o dopravní situaci, upozorňovat ho na překážky či neočekávané a nepředvídatelné situace na silnici, jako jsou například práce na silnici, odstavená vozidla nebo na vozidla integrovaného záchranného systému apod. Zároveň 1 Ing. Petr Kolář, nar. 1960, Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, Fakulta elektrotechnická, obor sdělovací a zabezpečovací technika. Nyní zaměstnancem na generálním ředitelství Správy železniční dopravní cesty, s. o., Odbor strategie, oddělení koncepce VRT a technického rozvoje. 2 Ing. Michal Pavel, nar. 1958, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor fyzikální elektronika. Od r pracuje v AŽD Praha na různých výzkumných a vedoucích funkcích, nyní jako vedoucí výzkumný pracovník, který vede Oddělení pro evropské výzkumné projekty v závodě Technika. 3 Jaroslav Hokeš, nar. 1974, ÚSO (SOUE Pardubice, Slaboproudá elektronika a technika VKV, Do nového 1131, Pardubice). Od roku 1999 pracuje ve společnosti RADOM s. r. o., ve vývojovém oddělení na různých vývojářských a manažerských pozicích, v současné době jako technický ředitel, který vede oddělení Návrhu a vývoje společnosti. 1

2 dopravní řídicí a informační centra budou získávat přesné a spolehlivé informace o aktuálním dopravním dění a místních podmínkách přímo z vozidel, díky čemuž bude možné efektivně ovlivňovat dopravní situaci, a tím zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy a snížit také její negativní dopady na životní prostředí. Současná verze C-ITS jednotky ve vozidle je zařízení, které přímo komunikuje na vyhrazené radiové frekvenci 5,9 GHz s C-ITS jednotkami v okolních vozidlech a s jednotkami rozmístěnými na dopravní infrastruktuře. Vybavená vozidla budou přijímat tyto aktuální informace, vyhodnocovat je a výsledné informace budou zobrazovat řidiči formou varovných hlášení na palubním informačním displeji či přístrojovém štítu. V budoucnosti se také počítá s integrací přijatých zpráv do řídicích systémů vozidel, což by mělo vést k výraznému snížení vzniku nebezpečných událostí. 2 Projekt C-ROADS Projekt C-Roads Czech Republic se zabývá rozvojem, nasazováním a pilotním testováním, jak již definovaných, tak i nových C-ITS služeb. Tento projekt je součástí evropské platformy C-ROADS, jejímž cílem je vytvořit mezi jednotlivými evropskými projekty harmonizovaný funkční systém služeb kooperativních inteligentních dopravních systémů. Cílem projektu je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS. Základním cílem je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly a dopravní infrastrukturou či vozidly navzájem. Na základě praktických poznatků z tohoto projektu by mělo v budoucnosti dojít k úpravě příslušné evropské i národní legislativy, aby bylo možné spolupracující systémy ITS uvádět postupně do široké praxe bez technických bariér. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR a partnery projektu jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty s. o., AŽD Praha s. r. o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a. s., O2 Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s. a INTENS Corporation s. r. o. Ke spolupráci na projektu se zavázaly i společnost ŠKODA AUTO a. s. a dopravní podniky měst Ostravy a Plzně. V projektu C-ROADS je spolupráce státní organizace SŽDC s firmami AŽD Praha a RADOM zaměřena na návrh řešení umožňující nasazení kooperativních inteligentních dopravních systémů pro železniční přejezdy. Výsledkem by mělo být ověření nově navrženého zařízení, kde vysílač v radiovém pásmu ITS G5 na přejezdu vysílá k přijíždějícím silničním vozidlům zprávy a řidič je palubním systémem vozidla předem informován o tom, že se blíží k přejezdu. Řidič bude prostřednictvím palubního informačního displeje získávat nejen informaci o existenci železničního přejezdu na své jízdní trase, ale i informaci o tom, že přejezdové zabezpečovací zařízení je ve výstraze, případně i další doplňkové informace o stavu přejezdu. Prostřednictvím Národního dopravního informačního centra mohou některé vybrané informace o stavech přejezdů též získávat i navigační systémy, které v případě, že přejezd bude dlouhodobě uzavřen, mohou na základě této informace navigovat řidiče objízdnými trasami. V rámci spolupráce byly pro pilotní instalaci a testování C-ITS na železničních přejezdech vytipovány dva zabezpečené železniční přejezdy v Pardubickém kraji. Záměrně byly vybrány přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením, protože ze statistik vyplývá, že nejzávažnější nehody vznikají právě na těchto 2

3 přejezdech, neboť je zde vyšší dopravní moment a vlaky zde projíždí vyššími rychlostmi. Přitom existující infrastrukturní vybavení přejezdů umožňuje i snadnější implementaci nově navrhovaného zařízení. 3 Železniční přejezdy v České republice Rozvoj železniční dopravy na území České republiky má své počátky na začátku 19. století a současná železniční síť svým historicky předurčeným rozsahem představuje se svou průměrnou délkou 0,122 km železničních tratí na 1 km 2 plochy území jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Celková délka železniční sítě je km a ve vztahu k počtu železničních přejezdů, kterých je v ČR celkem 7 870, to představuje velmi vysokou hustotu železničních přejezdů na naší železniční síti. Bezmála na každém jednom kilometru železniční trati je jeden železniční přejezd (1 přejezd/1,2 km). Základní přehled železničních přejezdů v ČR podle vybavenosti přejezdovým zabezpečovacím zařízením je uveden v tabulce č. 1. Tabulka 1: Základní přehled železničních přejezdů podle vybavenosti přejezdovým zabezpečovacím zařízením Počet železničních přejezdů v ČR Přejezdy PZS bez závor Přejezdy PZS se závorami Přejezdy zabezpečené výstražným křížem Ostatní (mechanické PZZ, s uzamykatelnou zábranou,...) 347 Hustota železničních přejezdů na železniční síti 1 přejezd/1,2 km Obrázek 1: Mapa železniční sítě s rozmístěním železničních přejezdů 3

4 3.1 Nehodovost na železničních přejezdech Počet mimořádných událostí (MU) na železničních přejezdech V následující tabulce č. 2 je zpracován přehled mimořádných událostí, které se staly v ČR na železničních přejezdech v období [4]. Jsou zde rovněž uvedeny počty usmrcených osob a počty zraněných osob, které v důsledku těchto nehod byly způsobeny. Tabulka 2: Počet mimořádných událostí na železničních přejezdech v období [4] Rok Celkem Počet MU Počet usmrcených Počet zraněných Obrázek 2: Grafické znázornění počtu mimořádných událostí a počtu usmrcených osob na železničních přejezdech v období Počet mimořádných událostí na železničních přejezdech podle typu zabezpečení V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny počty mimořádných událostí na železničních přejezdech podle typu jejich zabezpečení [4]. Z tabulky vyplývá, že s nejmenším počtem nehod jsou přejezdy, které jsou vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (PZS) se závorami. Na přejezdech zabezpečených výstražným křížem a na přejezdech vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nastává přibližně stejný počet nehod. Ale závažnost nehod se smrtelnými následky je mnohem horší na přejezdech se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením, což je dáno hustotou silničního provozu na nich a vyššími rychlostmi vlaků na železničních tratích. 4

5 Tabulka 3: Přehled mimořádných událostí na železničních přejezdech podle typu zabezpečení v období [4] Rok Celkem Počet MU PZS bez závor PZS se závorami Výstražné kříže Obrázek 3: Grafické znázornění počtu mimořádných událostí na železničních přejezdech podle typu zabezpečení v období Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech I přes veškerou snahu je situace na úrovňových železničních přejezdech značně neuspokojivá a vyskytuje se na nich mnoho nehod, které často vykazují velmi vysoké materiální škody. Co je však daleko závažnější, že nehody přináší ztráty lidských životů. V České republice na železničních přejezdech umírá průměrně asi 35 osob každým rokem. Pro přiblížení, jak vysoká úmrtnost je při nehodách na železničních přejezdech, uvádíme statistické údaje z roku V ČR představovala celková závažnost dopravních nehod 7 usmrcených osob na dopravních nehod. Ale na železničních přejezdech při srážce s železničním vozidlem bylo 138 usmrcených osob na nehod, což je téměř dvacetkrát více a potvrzuje to skutečnost, že na železničních přejezdech jsou následky mnohem častěji fatální Zahraniční zkušenosti V zahraničí je situace na železničních přejezdech vnímána rovněž velmi vážně, a přesto dochází i zde k vážným dopravním nehodám obdobně jako v ČR. Ze statistických údajů vyplývá, že každý den přibližně jeden člověk umírá a zároveň dojde k jednomu vážnému zranění na úrovňových železničních přejezdech v Evropě [1]. Zajímavá situace je například v Norsku, kde nastává až 66 % nehod na železničních přejezdech vybavených zabezpečovacím zařízením, i když podíl těchto aktivně zabezpečených přejezdů představuje pouze 14 % z celkového počtu 5

6 přejezdů na jejich železniční síti. Musíme si ale uvědomit, že vyhodnocení statistických údajů mezi jednotlivými zeměmi nelze považovat za plně srovnatelná, protože hustota železniční sítě, počty železničních přejezdů, způsob jejich zabezpečení a hustota silničního a železničního provozu se vzájemně liší mezi jednotlivými zeměmi. Zkušenosti a údaje ze zahraničí ukazují, že situace na úrovňových železničních přejezdech je vnímána jako jedno z velmi kritických míst, na které je třeba se zaměřit a technickými prostředky neustále zvyšovat jejich bezpečnost. 3.2 Nepozornost řidičů Hlavní příčinou nehod na železničních přejezdech je nedodržování pravidel silničního provozu. Z dlouhodobých statistik a rozborů mimořádných událostí, které se staly na železničních přejezdech, jednoznačně vyplývá, že jako hlavní příčina nehod je nerespektování zákona o provozu na pozemních komunikacích řidiči silničních vozidel. Nehody zaviněné řidiči silničních vozidel mívají vážné a tragické následky, a to především pro samotnou posádku silničního vozidla, ale také pro železniční provoz a cestující viz např. Studénka v roce Příčinou bývá zejména nepozornost řidičů silničních vozidel, kteří nedoceňují závažnost situace na železničních přejezdech. Jejich chování představuje velké riziko jak pro silniční, tak i drážní dopravu. Cílem projektu C-ROADS je proto zlepšení současného chování řidičů na železničních přejezdech, což je třeba ověřit pilotními projekty na vybraných železničních přejezdech. 4 Implementace a testování systému C-ITS pro železniční úrovňově přejezdy 4.1 Návrh a implementace Návrh a implementace systému jsou podmíněny specifikacemi zvolených případů užití v rámci projektu C-ROADS. Tyto specifikace byly navrhovány od počátku projektu v úzké spolupráci s dalšími partnery projektu. Nyní je k dispozici 1. vydání těchto specifikací. Jsou veřejně dostupné na webových stránkách projektu Současně vznikají testovací scénáře, které prověří funkčnost a bezpečnost implementace. Firma RADOM dodá příslušně adaptovanou vysílací jednotku pro pásmo ITS G5 (5,9 GHz), tzv. RSU Road-side Unit, která zajišťuje plnou kompatibilitu s existujícími standardy ETSI a ISO a přinese i patřičnou úroveň autentičnosti zpráv a odolnosti vůči kybernetickým útokům. V závěru roku 2018 se tyto jednotky nasadí a začnou se testovat z hlediska funkčnosti, dosahu signálu, spolehlivosti a bezpečnosti. Odborníci z Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, k tomuto účelu modelují situace kolem vybraných přejezdů za účelem optimalizace návrhu vysílacích antén, které zajistí patřičné pokrytí signálem příjezdových komunikací k přejezdům. Experti z AŽD a SŽDC specifikovali řešení rozhraní k zabezpečovacímu zařízení přejezdů tak, aby příslušné jednotky mohly být bezpečně, bez negativního vlivu na zabezpečovací systémy, začleněny a připojeny do systému zabezpečovacího 6

7 zařízení na přejezdu včetně jejich napájení. Následovat bude vlastní montáž a uvedení do testovacího provozu. Současně je nezbytné dle specifikací C-ROADS zajistit jejich napojení do centrálního monitoringu a správy. Tzv. Back office server SŽDC bude trvale připojen k těmto jednotkám a umožní jejich dálkové monitorování, správu a příjem specifických zpráv o stavu přejezdu a jednotek RSU, přičemž současně poskytne relevantní data centrálním řídicím a informačním systémům. Tomu napomůže i tzv. Integrační platforma C-ROADS, která poskytuje jednotné síťové prostředí, protokoly a služby. Tím bude umožněno inteligentním navigačním centrálám poskytovat i další nadstavbové služby, jako například navádění na objízdné trasy v případě, že daný přejezd je v dlouhodobé výstraze např. následkem plánovaného uzavření přejezdu z provozních důvodů. Následující obr. č. 4 ukazuje síťovou architekturu pro tento případ užití Railway Level Crossing (RLX). Obrázek 4: Síťová architektura případu užití RLX železničního úrovňového přejezdu 4.2 Funkčnost a bezpečnost přejezdového systému C-ITS Jakmile se silniční vozidlo dostane do dosahu signálu z vysílačů na přejezdu, obdrží přinejmenším informaci o poloze přejezdu, případně i další informace o jeho stavu. Tyto zprávy by měla vozidlová jednotka získat optimálně ještě dříve, než vstoupí do oblasti vyznačené výstražnou značkou Železniční přejezd bez závor (nebo se závorami), doprovázenou návěstní deskou se třemi pruhy, označující vzdálenost 240 m od přejezdu. 7

8 Zde je vhodné připomenout, že běžně existují situace, kdy křížení silnice s železniční tratí se mohou nacházet ve vzdálenosti od vozidla významně menší než uvedených 240 m, přičemž vozidlo na takový přejezd může, ale nemusí směřovat. Může jít o křížení se stejnou tratí a jinou silnicí, stejnou tratí a stejnou silnicí, se dvěma odlišnými tratěmi na téže silnici, rozvětvenou tratí a stejnou silnicí apod. Jde samozřejmě o to, aby vozidlo, resp. jeho řidič dostali informaci, která je relevantní ke směru jeho jízdy. To může vyvolávat obavy z neřešitelnosti takových situací. Ale systém C-ITS poskytuje prostředky pro jejich řešení, neboť ve vysílané zprávě se vždy nalézá údaj o přesné poloze přejezdu a vozidlová jednotka spolu s informačním a navigačním systémem vozidla má za úkol zprostředkovat informaci takovou, která je v daném okamžiku pro vozidlo určující. Tj. buď je k některému přejezdu blíže a blíží se směrem k němu, nikoli obráceně, a zprávy geograficky vzdálenějšího vysílače ignoruje. Nebo navigace přesně ví, po které silnici vozidlo dále pojede, a ignoruje zprávy z přejezdů, které se na trase nenacházejí. Vozidlová jednotka tedy vyhodnotí, jestli je zpráva relevantní pro řidiče či autonomní vozidlo na základě přesné informace o poloze vlastního vozidla a poloze přejezdu. Pokud vozidlo míří k přejezdu a v danou chvíli se jedná o zprávu s nejvyšší prioritou, zobrazí informaci o následném přejezdu na informačním displeji vozidla nebo na přístrojovém štítu formou projekce přímo v zorném poli řidiče, viz. obr. č. 5. Pokud je přejezd ve výstražném stavu, tj. výstražníky blikají, systém přenese i tuto informaci do vozidla, viz obr. č. 6. Tato informace se může měnit během jízdy k přejezdu v závislosti na okamžiku spuštění výstrahy. STOP! PŘIJÍŽDÍ VLAK Obrázek 6: Zpráva ve vozidle o výstraze na přejezdu BLÍŽÍTE SE K ŽEL. PŘEJEZDU Obrázek 5: Výstražná zpráva ve vozidle o následném přejezdu Zde je třeba zdůraznit, že systémy C-ITS jsou principiálně považovány za informativní, poskytující doplňkové informace, a nenahrazují signalizaci či návěsti a dopravní značky. Důsledkem je fakt, že v žádném případě nesmí přejezdové RSU ani vozidlový systém vysílat a zobrazovat jakoukoli pozitivní informaci ve smyslu např. Přejezd otevřen, Přejezd je volný apod. Je bezpodmínečně nutné mít na vědomí, že systémy C- ITS nejsou standardizovány, a tudíž ani navrhovány s jakoukoli úrovní funkční bezpečnosti. Tzn. nelze vyloučit situaci, že systém, tj. infrastrukturní nebo vozidlová část, vlastní chybou či poruchou předá takovou informaci řidiči v okamžiku, kdy takový stav ve skutečnosti vůbec neplatí! To by mohla být zcela zásadní chyba, osudná postiženému řidiči a osádce jeho vozidla. Proto lze systémem C-ITS na přejezdech vysílat jen tzv. informativní varovné zprávy. Řidič nebo autonomní vozidlo stále zůstávají odpovědnými za dodržení signalizace, kterou poskytuje přejezdové zabezpečovací zařízení. Na druhou stranu je zde pozitivní situace ohledně ochrany řidičů před falešnými, neautorizovanými zprávami. Použité komunikační protokoly díky autentizaci a šifrování zpráv zajistí odolnost proti napadení nebo podvržení zpráv, předávaných mezi jejich zdroji a příjemci. 8

9 4.3 Testování funkčnosti a bezpečnosti ŠKODA AUTO a. s. má velký zájem testovat své vozidlové jednotky s těmito systémy a podílí se i na specifikaci vhodných zpráv, aby je bylo možné efektivně zpracovávat, a tím předávat řidiči přesnou informaci v ten nejvhodnější okamžik. Spolu s nimi jsou navrhovány vhodné způsoby prezentace zpráv řidiči a v rámci testování bude probíhat analýza reakce a vyhodnocení zkušeností jejich profesionálních řidičů s přijatými zprávami z osazených přejezdů. Tím bude zajištěna zpětná vazba a experti SŽDC a AŽD budou moci řádně vyhodnotit bezpečnostní přínosy i rizika této technologie a navrhnout nejvhodnější skladbu informací předávaných řidiči či autonomnímu vozidlu. Vedle tohoto hodnocení bude probíhat i rigorózní testování kvality signálu, spolehlivosti a informační bezpečnosti vysílaných signálů a zpráv pod vedením projektového partnera ČVUT. 5 Pokrytí železničních přejezdů signálem v sítích ITS G5 Proto, aby silniční vozidlo blížící se k přejezdu bylo včas informováno o nebezpečném místu a o jeho stavu, je třeba signálem C-ITS pokrýt pozemní komunikace, které kříží železniční trať nebo k těmto komunikacím poblíž místa křížení směřují. Signál bude vysílán z infrastrukturního zařízení železničního přejezdu, přičemž je třeba mít na paměti, že šíření signálu ve frekvenčním pásmu 5,9 GHz je v pozemních podmínkách velmi citlivé na okolní prostředí vysílače. Požadované pokrytí oblasti signálem v místě železničního přejezdu významným způsobem ovlivňuje několik základních faktorů, které určují podmínky pro konstrukci anténního systému. Mezi takové faktory patří v první řadě způsob křížení železniční trati s pozemní komunikací, hustota okolní zástavby, terénní situace (sklon terénu, existence zářezů či terénních překážek), stav okolní vegetace, případně jiné environmentální podmínky, které mohou mít vliv na šíření signálu v prostoru. V rámci řešení projektu C-ROADS byla, ve vztahu k uvedeným faktorům, provedena analýza proveditelnosti řešení anténního systému RSU-RLX, ze které vyplývá, že nelze použít konkrétní typizované řešení antény či anténního systému s ohledem na širokou škálu topologií křížení železničních tratí s pozemními komunikacemi. Realizace anténního systému vyžaduje zohlednění následujících podmínek: Šíření signálu do vzdálenosti minimálně 240 m (vzdálenost umístění nejvzdálenější standardní návěstní desky se třemi pruhy) od železničního přejezdu. V této minimální vzdálenosti by měly být signálem pokryty všechny pozemní komunikace včetně těch, které se větví nebo kříží komunikaci protínající železniční trať. Šíření signálu po obou stranách přejezdu, a to i v případě projíždějícího drážního vozidla, které může svojí konstrukcí zastínit prostor pro šíření signálu z infrastrukturního anténního systému RSU-RLX. Šíření signálu v terénním sklonu v případě, že se křížení železniční trati s pozemní komunikací nachází ve svahu nebo existuje v okolí přejezdu nějaká terénní překážka, zářez apod., což může mít vliv i na elevační úhel. Šíření signálu v případě výrazných překážek v okolí stavby, mosty, stožáry apod. 9

10 Směřovat užitečné šíření signálu tak, aby nedocházelo ke znečištění prostoru, jež má vliv na kvalitu komunikace (nízká hodnota poměru signál/šum). Sdílení radiového pásma pro šíření signálu s dalšími zdroji a účastníky sítě ITS G5. Omezení šíření signálu pro místa, kde se vyskytují jiní příjemci zpráv C-ITS. Výstupem analýzy je určitá forma návrhové koncepce, která vytváří možnosti řešení v závislosti na křížení železničního přejezdu s pozemními komunikacemi, ale i na faktorech blízkého okolí. Pro tento účel byly zpracovány analýzy pro vytipované železniční přejezdy: 5.1 Železniční přejezd se závorami č o 45 o Obrázek 7: Návrhová koncepce pro šíření signálu na železničním přejezdu (Zdroj: [3]) Železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením světelným se závorami. Křížení této pozemní komunikace je pod kolmým úhlem přibližně 90 a komunikace následně pokračuje kolmo vůči železniční trati v obou směrech. Na obrázku č. 7 je vyznačen prostor, ve kterém je nezbytné zajištění pokrytí signálem vysílaného z jednotky RSU-RLX. Prostor je rozdělen do dvou podobných částí po obou stranách železniční trati. Sektor označený šrafováním fialovou barvou má horizontální úhlovou šířku 30. Pokrytí tohoto sektoru je poměrně jednoduché, neboť silnice pokračuje od přejezdu stále přímým směrem. Sektor vyznačený šrafováním červenou barvou má horizontální úhlovou šířku 45. Rozdíl v navržení pokrytí sektorů je vyvolán v případě červeně vyznačeného sektoru v jižním směru vedlejšími navazujícími komunikacemi. Tyto tvary anténních svazků umožnují vhodně pokrýt oblast tohoto železničního přejezdu s dosažením dostatečného zisku, a tím i dosahu anténního systému RSU-RLX. 5.2 Železniční přejezd světelný č. 2 Prostor je opět rozdělen do dvou částí po obou stranách železniční trati. Sektor označený žlutou barvou má horizontální úhlovou šířku 180. V tomto případě je důvodem širokého vyzařovacího úhlu vedlejší navazující pozemní komunikace (blízké napojení vedlejší komunikace a křížení ve tvaru T ), což může vést i k potřebě většího vyzařovacího výkonu, má-li být zajištěn dostatečně silný signál ve 10

11 stanovených vzdálenostech. Pozitivní je fakt, že v nejbližším okolí se nachází méně stínících objektů ve srovnání s okrajem města, jak tomu bylo v předchozím případě. Sektor vyznačený šrafováním červenou barvou má horizontální úhlovou šířku 30 a opět nepřináší větší problémy v pokrytí signálem. Tyto tvary anténních svazků umožnují vhodně pokrýt oblast tohoto železničního přejezdu s dosažením dostatečného zisku, a tím i dosahu anténního systému RSU-RLX. 180 o 30 o Železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením světelným bez závor. Ve vzdálenosti necelých sto metrů od přejezdu se nachází křižovatka ve tvaru písmene T - komunikace je větvena v přibližně kolmém směru na příjezdovou komunikaci k přejezdu. Na obrázku č. 8 je vyznačen prostor, ve kterém je nezbytné zajištění pokrytí signálem vysílaným z RSU-RLX. Obrázek 8: Návrhová koncepce pro šíření signálu na železničním přejezdu s dalším příjezdovým směrem (Zdroj: [3]) 5.3 Železniční přejezd se závorami č o 180 o Železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením světelným se závorami. Přejezd je specifický tím, že k němu vedou celkem čtyři pozemní komunikace, které je potřeba pokrýt vhodně zvoleným anténním systémem. Navíc dvě komunikace v určité délce jsou vedené paralelně s železniční tratí. Na obrázku č. 9 je vyznačen prostor, ve kterém je nezbytné zajištění pokrytí signálem vysílaným z RSU-RLX. Obrázek 9: Návrhová koncepce pro šíření signálu na železničním přejezdu s mnoha příjezdovými směry (Zdroj: [3]) 11

12 Prostor je opět rozdělen do dvou částí po obou stranách železniční trati. Oba sektory (označené žlutou a červenou barvou) mají horizontální úhlovou šířku 180. Situace z hlediska pozice pozemních komunikací k železničnímu přejezdu a trati je zde komplikovanější, proto je možné k řešení pokrytí jednotlivých sektorů signálem přistupovat ve dvou variantách. První varianta vede na řešení použití anténního systému s anténním svazkem s horizontální úhlovou šířkou 180 pro obě strany železničního přejezdu. Druhá varianta vede na použití významně složitějšího anténního systému s rozdělením na více sekcí, které by pokrývaly různé směry navazujících pozemních komunikací. V obou variantních řešeních anténního systému by tvary anténních svazků měly zajistit vhodné pokrytí oblastí tohoto železničního přejezdu s dosažením dostatečného zisku a požadovaného dosahu. Analýza pokrytí signálem v sítích ITS G5 poukazuje na rozmanitost řešení možného pokrytí komunikací před železničními přejezdy, přičemž příklady uvedené k vybraným přejezdům uvádí možné navrhované koncepty řešení. Z toho jednoznačně vyplývá, že při projektování systému C-ITS pro daný přejezd nemůžeme aplikovat jednotné řešení anténního vysílače a už vůbec ne všesměrové, ale musí se použít pravidla pro výpočet potřebného počtu a typu antén, jejich směrování, nastavení výškové elevace a vyzařovacího výkonu. Složitější terénní podmínky si mohou v některých případech vyžádat i konkrétní ověření pokrytí signálem přímo na místě. Závěr Systémy C-ITS na železničních přejezdech přinášejí značný potenciál zvýšit bezpečnost na nich tím, že řidiči blížící se k železničnímu přejezdu budou včas varováni a v případě, že přejezd bude ve výstražném stavu, tak systém přenese tuto informaci rovněž do vozidla a zobrazí ji řidiči na displeji. Přenášené informační zprávy budou šířeny ve směru blížícího se silničního vozidla k přejezdu v pásmu ITS G5 (5,9 GHz) a budou zabezpečeny šifrováním a autentizací. Jedná se zatím o informaci, která má doplňující charakter, a řidiči jsou i nadále odpovědnými za dodržení signalizace, kterou poskytuje přejezdové zabezpečovací zařízení. V druhé polovině letošního roku proběhne instalace zařízení a následně bude probíhat intenzivní testování na vybraných železničních přejezdech. Projekt bude ukončen v roce 2020, kdy dojde k jeho vyhodnocení, a to jak jeho přínosů, tak i možných rizik. Protože se jedná o celoevropskou platformu C-ROADS, lze předpokládat, že bude dosaženo standardizace zpráv a rozhraní, které by se staly legislativně platné pro celou Evropu. Rovněž se očekává, že s dalším rozvojem autonomních vozidel bude tato aplikace s přenosem informací o stavu železničního přejezdu využitelná i v této aplikační oblasti. 12

13 Literatura: [1] Projekt SAFER-LC (Safer level crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design) [2] Projekt C-ROADS Czech Republic [cit ]. Dostupné z: [3] Mapový portál Google [cit ]. Dostupné z: [4] Interní databáze SŽDC Seznam zkratek: AŽD AŽD Praha s.r.o. C-ITS Kooperativní inteligentní dopravní systémy CEF Connecting Europe Facility ČVUT České vysoké učení technické v Praze ETSI European Telecommunications Standards Institute GALILEO Evropský globální navigační družicový systém GPS Global Positioning System Globální navigační družicový systém GSM Global System for Mobile Communication ISO International Organization for Standardization ITS Intelligent Transportation System - Inteligentní dopravní systémy LTE Long Term Evolution technologie v mobilních sítích MU Mimořádná událost NDIC Národní dopravní informační centrum PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné RADOM RADOM, s. r. o. RLX Railway Level Crossing RSU Road-side Unit RSU-RLX Vysílací jednotka na železničním přejezdu SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha, srpen 2018 Lektorovali: Ing. Jaroslav Vašátko Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury Ing. Tomáš Konopáč Správa železniční dopravní cesty, s. o. 13

Propojení železničního prostředí a IS řidiče silničního vozidla

Propojení železničního prostředí a IS řidiče silničního vozidla Propojení železničního prostředí a IS řidiče silničního vozidla Michal Pavel (AŽD Praha), Jaroslav Hokeš (RADOM), Petr Kolář (SŽDC) Agenda: C-ITS systémy a projekt C- ROADS Nehodovost na železničních přejezdech

Více

Implementace projektu Foster Rail. Infrastruktura. Datum: Místo: ČVUT Praha. Ing. Petr Kolář

Implementace projektu Foster Rail. Infrastruktura. Datum: Místo: ČVUT Praha. Ing. Petr Kolář Implementace projektu Foster Rail Infrastruktura Ing. Petr Kolář Obsah: Úvod ERRAC a FOSTER-RAIL Infrastruktura - Možnosti a očekávání Plán pro Infrastrukturu Budoucnost železničního výzkumu Situace v

Více

Rozvoj datově propojené a automatizované mobility v ČR

Rozvoj datově propojené a automatizované mobility v ČR Rozvoj datově propojené a automatizované mobility v ČR CRA IoT Summit & Expo 2019, Praha, 4. června 2019 Václav Kobera ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje

Více

zákona o silničním provozu na železničních přejezdech Konference: Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici

zákona o silničním provozu na železničních přejezdech Konference: Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Analýza rizikovosti Klíčová rizika spojená s porušováním železničních přejezdů zákona o silničním provozu na železničních přejezdech Konference: Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Manažerské

Více

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

C-ROADS Czech Republic

C-ROADS Czech Republic C-ROADS Czech Republic Úvodní slovo koordinátora projektu Projektem C-ROADS Czech Republic chceme změnit po dlouhou dobu zažitou představu, že silniční dopravu dnes již nelze nějak výrazně vylepšit a umožnit

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

EXTRAKT z technické normy ISO

EXTRAKT z technické normy ISO EXTRAKT z technické normy ISO Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Datové slovníky ITS Část 4: Minimální systémové požadavky

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice Jak to začalo Problematika kontroly volnosti přejezdu

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Informační a komunikační technologie pro budoucí smart cities Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 5. České dopravní fórum 9. 6.2011 Dopravní systém a bezpečnost

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje

CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje Záměry výstavby a využívání Rychlých železničních spojení v České republice, Praha 7.11.2016 AŽD Praha CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje

Více

Železniční. přejezdy. Dopravní nehody a jejich následky

Železniční. přejezdy. Dopravní nehody a jejich následky 3.7.219 Železniční přejezdy ZÁKLADNÍ UKAZATELE NEHOD A NÁSLEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Základní fakta... 5 3. na železničních přejezdech... 6 3.1 Vývoj dopravních

Více

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě AŽD Praha Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě Konference Smart city Brno Brno 16.února 2017 Vladimír KAMPÍK AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Automatizace v silniční dopravě

Automatizace v silniční dopravě Automatizace v silniční dopravě Roman Srp, Sdružení pro dopravní telematiku r.srp@sdt.cz, www.sdt.cz Dopravní systém Dopravní systém je chápán jako sjednocení tří dílčích částí: - dopravních prostředků,

Více

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního

Více

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě ENERTIG SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Představení společnosti Analyzátor sítě www.enertig.cz Kdo jsme Jsme česká společnost dodávající na trhy v České, Polské

Více

CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING (C-ITS)

CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING (C-ITS) IDEOVÉ ODPOLEDNE SDT S NÁZVEM AUTOMATIZOVANÉ A ROBOTIZOVANÉ ŘÍZENÍ VOZIDEL CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING (C-ITS) 21.04.2016 Praha CO JE CONNECTED ITS (COOPERATIVE ITS) - Vozidla i dopravní infrastruktura

Více

Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy

Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy Dispečerské nástroje pro IDS Ing. Milan Sliacky, Bc. Karolína Pecinová ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova prezentace Dispečerské nástroje pro IDS: Co to je

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 35.240.60; 03.220.01 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy

Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy siemens.cz/mobility Page 2 Page 3 Konsorcium společností: Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität Page 4

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí APMS seminář Mobilní služby pro českou železnici 2.5.2017 Pavel Novák, Vodafone Czech Republic, a.s. Technické možnosti I. Vlakový opakovač signálu

Více

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD Jiří ŠUSTR Ing. Jiří ŠUSTR, ČD TÚČD Cílem tohoto příspěvku je v krátkosti seznámit přítomné s novým prostředkem diagnostiky u TÚČD měřícím vozem ERTMS,

Více

Zabezpečovací systém LOCOPROL

Zabezpečovací systém LOCOPROL Petr Kolář Zabezpečovací systém LOCOPROL Klíčová slova: zabezpečovací zařízení, LOCOPROL, satelitní navigace, mobilní síť GSM. 1. Úvod Současný světový trend je takový, že nově vyvíjená a zaváděná zabezpečovací

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014 KA 2 WORKSHOPY rok 2014 Název workshopu: Evropský lobbying, evropský výzkum v oblasti zabezpečovací a řídicí techniky Účastníci: Členové ZS a studenti bakalářské

Více

Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany

Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel Odboru strategie SŽDC Praha, 26. února 2018 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Zavádění služby ecall u HZS ČR. kpt. Ing. Jan Urbánek MV-generální ředitelství HZS ČR

Zavádění služby ecall u HZS ČR. kpt. Ing. Jan Urbánek MV-generální ředitelství HZS ČR Zavádění služby ecall u HZS ČR kpt. Ing. Jan Urbánek MV-generální ředitelství HZS ČR Smysl ecall Následky dopravních nehod v EU v EU 40 000 mrtvých ročně v EU 1.7 mil. zraněných ročně Očekávané zlepšení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC Ing. Tomáš Mádr České Budějovice 10. 12. 11. 2015 Využití rádiových sítí v pásmu 150 MHz Místní rádiové sítě (MRS) místní komunikace při posunu, údržbě,

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

Přechod od analogové k digitální komunikaci

Přechod od analogové k digitální komunikaci Petr Kolář Přechod od analogové k digitální komunikaci Klíčová slova: komunikace, traťové rádiové systémy, síť GSM a GSM-R 1. Úvod Traťové rádiové spojení je při řízení železničního provozu důležitým prostředkem

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

AŽD Praha s.r.o. Výstražné zařízení pro zabezpečení centrálních přechodů na platformě stavědla ESA 44

AŽD Praha s.r.o. Výstražné zařízení pro zabezpečení centrálních přechodů na platformě stavědla ESA 44 AŽD Praha s.r.o. Výstražné zařízení pro zabezpečení centrálních přechodů na platformě stavědla ESA 44 Ing. Zdeněk KRŮTA, Ing. Lubomír MACHÁČEK České Budějovice, 2017 VZPK VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHOD

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Workshop Strategie a nástroje řízení železniční dopravy Vědecko-Technický park (VTP) ve Mstěticích Dopravní politika ČR 2014-2020 (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Martin Pichl,

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy

Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy Tab.1 Operační program Doprava Integrovaný regionální operační program Tematický cíl a investiční priorita TC: Podpora udržitelné dopravy

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Michal Pichl nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Telefon: 225 131 395 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: martin.pichl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Michal Pichl nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Telefon: 225 131 395 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: martin.pichl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS

Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS ISSS 2012 Blok Ministerstva dopravy Inteligentní dopravní systémy Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS Martin Pichl Odbor kosmických technologií a družicových systémů Hradec

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Statutární město Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové Statutární město Hradec Králové MUDr. Zdeněk FINK Severní tangenta - je přeložkou silnice I/11 v úseku Třebechovice pod Orebem Hradec Králové (u ČKD). - se napojuje na svém východním konci u Třebechovic

Více

Zabezpečovací zařízení z pohledu strategie rozvoje infrastruktury ČR i EU

Zabezpečovací zařízení z pohledu strategie rozvoje infrastruktury ČR i EU Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zabezpečovací zařízení z pohledu strategie rozvoje infrastruktury ČR i EU Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru strategie České Budějovice, 31.

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security

AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security České Budějovice 2017 Spolupráce ATP a ATO Ing. Libor Šimek

Více

EXTRAKT z technické normy CEN ISO

EXTRAKT z technické normy CEN ISO EXTRAKT z technické normy CEN ISO Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Kooperativní ITS Zařízení stanice ITS pro přenos

Více

MD, odbor kosmických aktivit a ITS

MD, odbor kosmických aktivit a ITS Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

MADE TO PROTECT. zabezpečovací systém

MADE TO PROTECT. zabezpečovací systém MADE TO PROTECT zabezpečovací systém zabezpečovací ústředna Váš system může být: drátový bezdrátový hybridní Bezdrátová komunikace na frekvenci 433 MHz: obousměrná s klávesnicí PRF-LCD-WRL a se sirénou

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 08.08.2018 Naše značka: MUBL 9202/2018 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Lubomír ANTON Lubomír ANTON, Ing., ČD, a.s., Technická ústředna Českých drah, Malletova 1, Praha Abstrak Článek uvádí přehled používaných typů přejezdových

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie

AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie TECHNOLOGIE AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie Standard LoRaWAN vychází z hvězdicové topologie přenosových bran, které jsou propojeny s centrální jednotkou. Koncové jednotky senzory,

Více

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic Member of AŽD Group RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic RADOM, s.r.o., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice, Czech Republic Jaroslav Hokeš jaroslav.hokes@radom.eu Komunikační část systému MAV s podporou

Více

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5 1 ÚVOD... 2 2 ŘEŠENÍ DIO... 2 2.1 základní informace... 2 2.1.1 fáze 0... 2 2.1.2 fáze 1... 3 2.1.3 fáze 2... 3 2.1.4 fáze 3... 4 2.2 dopravní značky... 4 2.3 schéma řízení provozu... 4 3 SEZNAM POUŽITÉHO

Více

OP Doprava Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice

OP Doprava Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice OP Doprava 2014-2020 Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice 20. 10. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní ISO 24101-2 mobilní

Více