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G中的关键任务控制—工业自动化的未来

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發表於 2024-4-28 17:59:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

让我们再看一下我在上一篇关于G的文章中向您展示的图表

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上次我重点讨论了增强型移动宽带(eBB)及其代表的消费应用创新。在这篇文章中,我将重点介绍G在开发关键任务控制应用程序时的优势。

工业自动化——比人类想象的更快
eBB的用例例如视频流和闪电般的快速浏览很重要,但它们并 立陶宛电报数据 不总是关键任务。例如,如果网络延迟导致下载视频或渲染网页需要额外的半秒时间,它可能不会破坏消费者体验。但在预防交通事故或运行工业机器人时,这半秒很重要。在这种情况下,延迟和失败都不是一个选择。

因此,负责G规范的工程师超越了消费者用例,设计了GNR新无线电来满足或超越关键任务控制的要求。这些要求会影响您在工业自动化等领域的开发工作,这是最难覆盖的用例之一。它们还会影响您在应用程序中的工作,例如

智慧城市基础设施
自动导引车AGV
机器人和无人机
车辆中的安全相关和自主系统
远程医疗程序
此类应用程序在可靠性低连接丢失或高延迟从一个点到另一个点发送数据包时出现延迟的情况下不会成功。

为什么强调低延迟?因为工业机械化、电气化和数字化依赖于人的因素来连接流程。工业依靠G来连接它们,将延迟缩短到几分之一毫秒。

增强型超可靠、低延迟通信(eURLL)
为了提供关键任务控制所需的网络可靠性和可用性,即将推出的GNRRel包括增强型超可靠、低延迟通信。eURLL旨在保证六个九的可靠性,即低至,或百万分之一数据包的丢包率,以及低于毫秒的延迟。它还专为多重连接而设计,以创建确保可靠性的冗余链路。

例如,为了实现如此超低的延迟,GNR允许将时隙持续时间扩展至微秒,是GLE的8,如下所示。这种可扩展时隙持续时间的目标之一是减少等待传输数据、准备数据、传输数据、处理接收到的数据和发送反馈的延迟。

高通图像
GNR中不同子载波间隔(SS)速率下的可扩展时隙持续时间
适应工业自动化的需求
无法得知自主机器何时会发送故障代码,或者温度传感器何时会触发。为了支持工业自动化等关键任务应用,GNR包括在网络上运行的所有其他数据和服务之间传输高优先级消息的机制。



第一步是将RFINE和EerA等现有工业以太网升级为无线G。为此,eURLL还整合了时间敏感网络(SN),这是一组支持机器同步的IEEE8标准。SN提供确定性数据包传输实时数据包的已知传输时间,而不是以太网典型的可变、尽力而为的传输时间。G定义了提供以太网功能并将SN系统连接到设备的SN适配器。

此外,SN可以在同一核心网络基础设施上移动关键任务控制流量和标称流量。

另一种技术会破坏标称流量并与其复用关键任务服务。它在常规语音和数据服务中侦听计划外的高优先级消息,并允许随时传输这些消息。例如,在安全相关系统中,穿孔将允许命令可靠且无延迟地通过。GNR框架允许标称流量在穿孔后恢复,而不会因过多的重传而产生更多延迟。

设备间通信和频谱共享
任务关键型设备需要在暂时脱离网络覆盖范围时进行设备间通信(DD)并直接交换实时信息。多连接框架中的这种直接链路在蜂窝车联网(VX)中得到了体现,作为LEAdvanedr的一部分,并被延续到G中。

此外,GNR中的新频谱共享技术可实现更可预测的服务质量(QS)以及G节点之间的同步操作。它们为URLL提供了协调多点(),我们相信这将是工厂自动化等工业物联网应用所必需的。

下一步
简而言之,在关键任务控制方面,G的主要优势在于设备和网络之间的超可靠、低延迟连接。围绕比以往更高的可用性和更少的延迟来规划您的G应用程序。
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