![车联网标准化及其演进策略-_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/4/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc2/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc21.gif)
![车联网标准化及其演进策略-_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/4/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc2/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc22.gif)
![车联网标准化及其演进策略-_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/4/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc2/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc23.gif)
![车联网标准化及其演进策略-_第4页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/4/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc2/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc24.gif)
![车联网标准化及其演进策略-_第5页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/4/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc2/9697de38-df44-47fb-ba2f-7048ef184fc25.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、车联网标准化及其演进策略*摘要】车联网作为5G万物互联的形式之一,已成为各行业关注和研究的焦点。但目前车联网产业链尚不成熟,这是运营商在新型产业中从传统的通信管道提供商向新业务提供商转型的契机。介绍了车联网在国内外的开展概况,总结了车联网在3GPP标准中的关键技术,从业务需求和技术研究两个方面分析了车联网未来的演进方向。最后,给出了运营商在车联网网络架构建设以及业务开展方向的建议,对运营商在未来车联网产业中的转型具有指导意义。【关键词】车联网;DSRC;车联网标准化;运营商V2X演进策略ResearchonV2XStandardizationandEvolutionStrategyQIUJia
2、hui,CHENYi,LIUQiAbstractAsoneoftheformsofInternetof5GEverything,V2Xhasbecomethefocusofattentionandresearchinvariousindustries.However,thefactthattheindustrychainofV2Xisnotmatureyetisachanceforoperatorstochangetherolefromthecommunicationaisleprovidertothenewbusinessprovider.Thispaperintroducedthedeve
3、lopmentofV2Xathomeandabroad,andsummarizedthekeytechnologiesin3GPPV2Xstandards.Additionally,theevolutionofV2Xwasanalyzedfromtheservicerequirementsandthecorrespondingtechnologies,respectively.Finally,thenetworkarchitectureandservicedevelopmentofV2Xfortelecommunicationoperatorsinthefuturewerediscussed,
4、whichcouldprovidereferencestothetransformationofoperatorsinthefutureV2Xindustrychain.KeywordsV2X;DSRC;V2Xstandardization;V2Xevolutionstrategy1引言随着通信技术的开展,越来越多的实体被参加到通信网中,成为網络的元素。在智能交通领域,为了提高交通效率和驾驶平安性以及提升用户体验,汽车、行人和交通设施都被接入到通信网中,享受通信技术开展带来的红利。以汽车行驶平安、效率提升和信息效劳为主要应用场景的车联网技术成为这种趋势中的焦点。车联网是以车辆内部网络、车辆之间
5、的V2V网络以及车载终端与基站之间的网络为根底,按照规定的通信协议和数据传输标准,在车与车、路边设施、行人以及互联网之间,通过无线通信进行数据交换的网络,实现车辆智能控制、交通智能管理以及动态信息交互的综合化一体网。车联网的提出和开展,可以有效缓解或解决由于城市迅速开展以及汽车保有量快速增长而带来的各种问题,大大提升交通网络的平安水平,交通效率和环保水平,并有可能彻底改变人们未来的出行模式,这是实现智慧城市和绿色城市的有效途径之一。2车联网国内外开展概述车联网最早被提出和开展的是DSRCDedicatedShortRangeCommunications,专用短程通信技术,该技术已在美国、欧洲、
6、日本等国家进行了广泛应用。1999年,美国FCCFederalCommunicationsCommission,联邦通信委员会在5.9GHz区域为V2X留出75MHz的带宽5850MHz5925MHz,用于实现车辆在高速状态下的短程通讯,以保障公共交通平安。2021年9月1日,美国交通部在三个地点启动了连接车辆试点部署工程的设计、建造和测试,包括怀俄明州、纽约市和坦帕【1】。另外,美国交通部于2021年提出了一项提议,该提议要求未来生产的所有轻型汽车以及卡车配备V2V通信设备DSRC技术。欧洲在车联网技术上同时考虑ETSI-ITS-G5基于IEEE802.11p/DSRC和蜂窝V2X4G和5G
7、,称为C-ITSCooperativeIntelligentTransportSystem。欧洲政府也将5.9GHz的频谱5855MHz5925MHz分配给C-ITS,目前已经开展过许多大型工程的实施与部署。例如,COOPERS【2】、CVIS【3】以及NordicWayProject【4】。日本的VICSVehicleInformationandCommunicationSystem,道路交通信息通讯系统于1996年开始提供车联网信息效劳,2021年便已根本覆盖全日本。但DSRC技术也存在明显缺乏,例如覆盖距离短、接入冲突以及数据包路由复杂等。随着LTE技术的普及,另一种车联网标准应运而生,
8、该标准克服了DSRC技术的缺乏,在蜂窝网技术的根底上加以改进,实现了车车、车路、车人之间的直接或间接通信。中国的车联网开展起步较晚,并以LTE-V2X为主要技术手段,不管从国家政策方面,还是市场需求方面,中国车联网开展都具有强大的驱动力。国内的车联网试验主要基于LTE-V2X技术。2021年工信部发布国内首个“智能网联汽车试点示范区工程,在上海安亭镇建设了国内首个智能网联汽车研发和试验基地。随后工业和信息化部又先后在杭州、北京、重庆、长春等地建立车联网实验基地,基于LTE-V2X和5G技术,支撑开展智能驾驶、智慧交通的相关示范应用。3V2X关键技术2021年2月,3GPPSA1小组开启了关于L
9、TE-V2X业务需求的研究,3GPP对LTE-V2X的标准化工作正式启动【5】。此后,3GPP分别在SA2、SA3以及RAN各小组立项开展LTE-V2X标准化研究,并于2021年3月完成V2X第一阶段标准的制定。按业务模式,LTE-V2X可以分为以下四类【6】,如图1所示,包括:1V2VVehicle-to-Vehicle通信。例如防碰撞预警,拥塞控制等车辆平安效率类应用,此类应用不受网络覆盖的限制,可实现随时随地通信。2V2PVehicle-to-Pedestrian通信。例如行人防碰撞预警等行人平安类应用。3V2IVehicle-to-Infrastructure通信。例如道路平安预警、排
10、队预警等平安效率类应用,主要涉及车与路边根底设施的通信。4V2NVehicle-to-Network通信。例如路况信息播报、路线规划、地图下载等信息类应用。根据接口的不同,LTE-V2X可分为LTE-V2X-Direct和LTE-V2X-Cellular两种通信方式【7】。V2X-Direct通过Pc5接口,采用车联网专用频段如5.9GHz,实现车车、车路、车人之间直接通信,适用于无线蜂窝网络覆盖有限的场景,时延较低,支持的移动速度较高,但需要有良好的资源配置及拥塞控制算法。V2X-Cellular那么通过蜂窝网络Uu接口转发,采用蜂窝网频段如1.8GHz,使得V2X通信范围更广且更稳定。具体
11、的Pc5口和Uu口比照如表1所示。总体来看,LTE-V2X是在D2D标准的根底上进行的增强和演进,包含的技术演进总结如下:1V2X控制单元。在核心网增加逻辑单元V2XControlFunction,该逻辑功能用于实现LTE-V2X业务,提供相关参数及授权等。2接口设计。LTE-V2X-CellularUu接口和LTE-V2X-DirectPc5接口。3物理信道设计。与D2D相比,车联网需要支持更高的移动速度500km/h,并且LTE-V2X可能占用较高的频段5.9GHz。为了降低高频段以及高速移动带来的频偏影响,考虑在每一子帧内增加参考信号密度,导频序列从2列增加为4列。每一子帧的最后一个符号
12、空缺作为收发的调整间隔,支持normalCPCyclicPrefix,不支持extendedCP。4新的控制信道和数据信道分配方式。为降低时延,控制信息和数据信息在同一子帧内,频域分布上相邻或不相邻,其中控制信道占用两个PRBPhysicalResourceBlock。5同步增强。在网络覆盖内,由基站配置基站同步和GNSSGlobalNavigationSatelliteSystem同步的优先级,在无覆盖场景下优先配置GNSS为同步源。6资源分配增强。资源分配支持基站配置模式Mode3和自主选择模式Mode4。Mode3是一种基站向用户分配资源的通信方式,用户在通信前首先向基站发送资源使用请求
13、,基站根据用户位置以及资源利用情况分配资源给用户。而Mode4是一种用户终端自由选择资源的方式,基于地理位置选择相应的资源池,每一个资源池里配置一个区域ID。7支持SPSSemi-PersistentScheduling传输。为了满足多种业务需求,支持8种SPS配置,增加UE辅助的SPS配置,增加20ms和50ms的传输周期,支持更低时延需求。8拥塞控制。Pc5模式下,定义CBRChannelBusyRatio和CRChanneloccupancyRatio。当UE检测CBR超出某一门限,将采用eNB辅助或者UE自主调整发送参数的方式例如最大发送功率、重传次数、调制编码方式等,降低信道利用率从
14、而降低资源选择冲突。9增加新的QCI保证V2X的QoS。其中QCI3和QCI79用于单播V2X信息,QCI75只用于MBMS承载发送V2X信息。10P-UE资源选择。为节省电量,P-UE终端采用局部感应或者随机选择的方式进行资源选择。11新实体。增加路侧单元RSU,支持UE型或者基站型。12本地化MBMS。将MBMS整体或者用户面下沉到基站侧,支持更低的时延。13与DSRC共存性研究。考虑到欧美车联网同时采用DSRC技术。4V2X演进方向4.1业务及需求指标目前3GPP已经发布了对LTE-V2X以及5G-V2X定義的27种3GPPTR22.885【6】和25种3GPPTR22.8868应用场景
15、。其中TR22.885定义的27种应用场景主要实现辅助驾驶功能,包括主动平安例如碰撞预警、紧急刹车等、交通效率例如车速引导、信息效劳等方面。而TR22.886主要实现自动驾驶功能,包括高级驾驶、车辆编队行驶、离线驾驶、扩展传感器传输等。随着业务场景的演进由辅助驾驶向自动驾驶演进,其需求指标也更加苛刻。图2比照了LTE-V2X与5G-V2X所支持的业务场景下的参数指标典型值。由图2可知,5G-V2X所支持的时延更低而可靠性更高,且对其他参数指标例如移动速度、通信范围、数据速率等的要求也更加严格。4.2技术演进在RAN75#会议上,通过了V2X演进的三个阶段,如图3所示:图3V2X演进示意图1第一
16、阶段:3GPPRel-14于2021年9月完成LTE-V2V标准的制定,且于2021年3月完成LTE-V2X标准的制定,主要支持TR22.885中的业务场景。2第二阶段:目前3GPP已经开展第二阶段的工作。2021年3月3GPP在R15的标准立项中通过RP-1707989启动了第二阶段LTE-V2X技术增强研究,方案于2021年6月完成。R15的LTE-eV2X在与R14LTE-V2X保持兼容性的前提下,进一步提升V2X的时延、速率以及可靠性等性能,以进一步满足更高级的V2X业务需求。其相关技术主要针对Pc5的增强,采用与Rel-14相同资源池设计理念和相同的资源分配格式,因此可以与Rel-1
17、4V2X用户共存且不产生资源碰撞干扰影响。第二阶段中的增强技术主要包括载波聚合、高阶调制、发送分集、低时延研究和资源池共享等。3第三阶段:V2X的第三阶段即5G-V2X,用于支持eV2X的所有业务场景。5G-V2X与LTE-V2X在业务能力上表达差异化,在5GNR支持更先进业务能力的同时,也结合LTE能力,考虑对LTE-V2X进行增强。目前3GPP立项仿真方法研究的studyitemRP-17083710,该立项根据TR22.886制定的需求完成38.913和38.802中仿真方法的制定,包括仿真场景、性能指标和业务模型。其中包括6GHz以上sidelink的信道模型研究。针对第三阶段的wor
18、kitem将在Rel-16中开展。5运营商对车联网演进策略分析虽然车联网市场潜力巨大,但运营商传统业务优势在车联网市场中并不明显。据统计,在全球车联网的收入组成中,通信收入仅占10%,而效劳业务占比为60%。另外,车联网运营正面临着颠覆性的变革,车联网业务开始由Telematics向辅助驾驶迁移,车联网可能会引入专业化运营模式,新进入者使目前的市场竞争更加剧烈。因此,车联网产业格局处于变革期,运营商在提供通信管道的同时,需要探索新的营收增长点。为满足车联网的业务需求,运营商在未来车联网网络将采用“终端网络平台应用的统一架构,打造“多模通信+车车协同+车云同步的云网协同一体化网络,如图4所示。5
19、.1立体化通信网络运营商需要从横向和纵向两个维度打造立体化网络架构,实现多模接入、车车直通、支持多种低时延高可靠业务的车联网通信。横向实现3G/4G/5G网络共存,依据不同的业务需求例如Telematics业务、V2X业务选用不同的网络及技术,实现多模通信。纵向实现车车之间无缝联通,在有网络覆盖的情况下,可通过基站实现车车通信,而在无网络覆盖的情况下,可通过V2V实现车车之间直接通信。通过网络实现路边设施信息回传与管理,实现RSURoadSideUnit的快速、灵活、低本钱部署,实现数据与业务分流,降低网络时延,防止资源冲突,完成数据与业务的回传。作为运营商,为了增强基于基站通信的低时延高可靠
20、业务,加强对车联网业务的掌控,考虑沿公路部署光纤传输管道,根据用户的业务需求在网络不同位置引入边缘云计算,实现用户面的业务下沉,降低网络传输时延。5.2云网协同平台打造车联网协同云平台,实现互联互通。在功能上,一方面车联网云平台具有网络管理能力,实现业务管理和连接管理,满足车车协同和车云协同;另一方面其具有网络开放能力,开放垂直行业应用以及第三方应用接入,提供大数据收集及分析能力,拓展新的业务渠道。统一的云平台是未来车联网的重要组成局部,需具备以下特性如图5所示:云平台作为连接网络与应用效劳的桥梁,首先应支持共性平台建设,具有一定的通用性、灵活性、平安性、开发性以及稳定性;其次需要保证各类用户
21、的体验,具有网络开放的能力,实现网络间的互联互通,支持泛在接入,通过模块化实现云平台的灵活性,保证用户永远在线,并对客户做出实时响应;最后,要实现多场景支撑功能,例如,主动平安、路径规划、共享数据以及协同感知等。5.3业务综合化和多样化基于技术的开展以及设备效劳能力的升级与改造,运营商要实现车联网业务的综合化和多样化,主要分三个阶段:第一阶段以已有的Telematics业务为主,主要依靠现有的蜂窝网3G/4G,实现定位导航、车载娱乐、远程管理等低速率数据效劳;第二阶段以实现辅助驾驶功能为主,依靠LTE-V2X技术支撑,包括平安预警、交通管理等对时延及可靠性要求较高的中高速数据效劳;第三阶段以实
22、现自动驾驶、万物互联为目标,主要依靠5G技术,在该阶段,对时延及可靠性的要求进一步提高,同时需要大带宽以传输高速数据,实现包括自动驾驶、编队行驶、高清视频传输等业务。另外,在提供多种V2X业务的同时,针对海量数据,融合通信网络大数据、个人用户大数据以及智能汽车和智能交通数据,提供大数据分析及推广效劳,打造基于互联网和汽车的大数据生态圈,如图6所示。5.4运营商的产业角色在车联网产业链中,服務用户的不仅是车厂和4S店,还包括互联网应用提供商、软硬件提供商、汽车远程效劳提供商以及电信运营商,如图7所示。其中直接效劳于用户的有4S店、汽车后装设备提供商以及电信运营商,其他行业那么是间接效劳于用户。产
23、业链呈现出各行业交错模式,资金的流动也呈现多向化、快速化的特点。对电信运营商而言,车联网产业格局处于变革期,运营商的角色也在发生变化。传统运营商在车联网产业中主要负责提供通信管道、维护网络稳定与平安,以流量运营为主要营收点。随着车联网产业格局的变化,运营商也在探索新的效劳角色,开始向掌控车联网平台,开展车联网业务运营转型,创造新的营收时机。目前的转型探索主要有以下三种方式:1搭建专有车联网业务运营平台。例如:NTTDoCoMo与中国移动合作,基于GSMA标准化方案,推动由不同开发商联合开发eSIM平台;DT依托成熟的车联网云平台技术,提供丰富的车载信息效劳。2基于网络经验为汽车厂商提供车联网网
24、络解决方案。例如:Verizon利用4G网络和云计算平台,向汽车厂商等提供全套网络连接解决方案。3基于流量优势进行车联网相关的软硬件捆绑销售。例如:AT&T重点定位车联网下行流量经营及车联网软硬件销售。6结束语5G开展目标是实现网络连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低延迟高可靠性。与此同时,AR/VR、物联网、车联网、智慧医疗、工业互联网等各种新兴产业接踵而至,并逐渐改变人们的生活习惯和方式。“万物互联是5G的重要特征,车联网作为其中的典型应用,受到广泛的关注,遇到了前所未有的开展机遇和挑战。车联网的蓬勃开展为运营商带来新的商业契机和价值体系。一方面,运营商作为传统的通信管道提供商,需要通过网络演进及升级以支持低时延、高可靠性的业务;另一方面,运营商也正在积极探索在新形成的产业链中的角色转变,即从非透明的管道效劳向透明的内容效劳的转变。因此,运营商在关注车联网通信技术的同时,将持续发力平台建设和网络能力开放,开展垂直行业业务制定及第三方应用,尝试开辟新业务,开拓更多的盈利渠道,实现利润的持续增长。参考文献:【1】美国运输部.网联汽车试点部署工程EB/OL.2021-03-202021-06-27.s://pilots/index.htm.5.【2】IDRO.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025至2031年中国机舱斜梯行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2030年伸缩夹项目投资价值分析报告
- 2025至2030年中国水溶性石英晶体研磨液数据监测研究报告
- 2025至2030年中国气门铰磨组合工具数据监测研究报告
- 2025至2030年中国束状染色机数据监测研究报告
- 2025至2030年中国拉片模具数据监测研究报告
- 2025至2030年中国微机控制荧光磁粉探伤机数据监测研究报告
- 2025至2030年中国喜庆彩带礼宾花数据监测研究报告
- 2025至2030年中国千层软糖数据监测研究报告
- 2025至2030年中国入墙式带筒纸巾箱数据监测研究报告
- 2024年骑电动车撞伤人私了协议书范文
- 四年级数学(上)计算题专项练习及答案
- 绘本教学课件
- 2024年中国不锈钢炒锅市场调查研究报告
- 江苏省南通市2023-2024学年小升初语文试卷(含答案)
- 2024-2030年色素病变激光治疗行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 人教版四年级上册数学【选择题】专项练习100题附答案
- 结构力学仿真软件:STAAD.Pro:桥梁结构建模与分析教程
- 1-1《送瘟神》课件-高教版中职语文职业模块
- CB-T4528-2024《船舶行业企业应急管理要求》
- 22G101三维彩色立体图集
评论
0/150
提交评论