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1、TSN开放标准挂保证车用以太网抢进ADAS市场ArthurMarris/SachinDhingra/RobertSchweiger以太网络技术具有成本低、重量轻、数据传输率高的特性,且并非专有性质,因此成为实现先进驾驶辅助系统(ADAS)应用及自动驾驶的关键。为达成操控车辆所需的安全与精确延迟(1atency)要求,业界现正开发多种有助于提升以太网络型应用程序可靠度、时序、备援性(Red1mdanCy)及故障侦测能力的开放性标准,以利此项技术运用于全车各项功能。汽车产业与以太网络共同的目标是利用其先进网络架构运行日益精密复杂的应用程序,从信息娱乐到先进驾驶辅助系统,乃至于关键任务系统的控制。目
2、前,以太网络用于车上诊断系统(On-boardDiagnostics,OBD)韧体更新以及环景摄影机的拍摄影像传输。下一阶段是利用以太网络将传感器与内嵌中央处理器(CPU)连接,实现如主动式定速巡航控制、车道维持辅助、交通标志辨识、行人侦测以及碰撞回避等先进驾驶辅助系统应用程序所需的传感器融合。未来,以太网络将运用于动力传动系统和底盘的直接控制,提供诸如煞车、转向、变速以及引擎控制等关键任务功能,且终将于此汇集自动驾驶所需的一切功能(图1先进驾驶辅助系统)。提高通讯协议要求提升可靠度降低延迟机能性的提高,意味着须要加强车载组件之间的连接性,尤其是带宽、安全性与可靠度以及延迟等部分。随着处理器、
3、摄影机以及如雷达等感应组件数量持续增加,不仅所需带宽更大,也更讲求对于时效性数据的可靠传输。而传输的可靠性取决于精确且短暂的延迟,特别是在关键任务控制方面。举例而言,若在碰撞回避之类的应用程序中发生封包丢失的情形,便可能无法及时煞车,造成难以弥补的灾难。同理,若是系统带宽难以容纳来自多台摄影机与传感器的数据聚合,则根本不可能实现自动驾驶。从以太网络观点来看,带宽主要是应用于物理层(PHY1ayer),而可靠度及延迟主要是应用于媒体访问控制(MediaAccessContro1,MAC)层。TSN标准加快制定满足安全性/低延迟要求目前开发中的开放标准是以满足未来先进驾驶辅助系统功能及自动系统在安
4、全性、可靠度和延迟方面的要求为目标,确保所有汽车组件之间可靠且适时地相互操作。为达成操控车辆所需的安全性及低延迟要求,以太网络切换与数据传输控制法定标准制定单位IEEE802.1现正开发一套新的开放标准,合称为时效性网络(TimeSensitiveNetworking,TSN)(表1),用以实现低延迟、精确且可靠的同步封包传输。表1主要TSN楝型描述IEEE802.1AS-Rev日寺效性鹰用之日寺序典同步IEEE802.1Qbv已排程流量强化IEEE802.1Qbu/IEEE802.3brIR框僵先(FramePreemption)IEEE802.1Qci逐一串流谩滤舆管理IEEE802.1C
5、B提升可靠度之框禊裂舆消除IEEE802.1Qcc串流保留通症定(StreamReservationProt.o1.SRO雎化舆效能改善(於中宵瑰)表1主要TSN标准TSN是影音桥接(AVB)标准的超集(Superset),说明如何于以太网络上保障带宽并执行数据同步,进而确保服务质量(QoS),其所规范的精确度为一微秒(US)以内,且所要求的实施更胜许多关键任务功能的要求。各类主要的TSN标准说明如下:IEEE802.IAS-Rev:时效性应用之时序与同步IEEE802.IAS-Rev标准于主时钟及故障侦测中导入备援能力,提升电子控制单元(EICCtrOniCContro1Unit,ECU)中
6、实时时钟设定的可靠性,并满足ISO26262功能安全要求。IEEE802.IQbv:已排程流量强化IEEE802.1QbV标准依据取自IEEE802.IAS标准的时序增加时间感知队列排空程序,同时支持已排定流量、Credit-based调度流量及其他桥接式流量(BridgedTraffic)o此标准将传输闸加入八个优先队列,可于特定时点关闭低优先度队列以利高优先度队列立即使用网络,藉此保障高优先度低延迟控制讯框的存取权,类似于自动车工程师学会(SAE)在2011-AS6802中所称的时间触发型以太网络,能够实现如每125微秒传输一次讯框的IEEE1722发话A级串流等周期性影音(AV)流量传输。IEEE802.1QbV导入保护频带概念,即是于特定时期阻止讯务开始传输,以确保控制讯框可于排定时间发送。为支持己排程讯务,必须利用时间感知整形降低通讯延迟及跳动。方法是将具时间感知性的高优先度A级数据TA1-TA3插入两个01讯框片段之间,藉此缩短延迟。在保护频带期间内会封锁非时效性数据的传输,以免新进的时间感知(高度优先)数据封包遭到其他数据0所延迟。传输的数据兼具优先及确定性质,为控制系统的关键。