汽车高速以太网应用大势所趋,不可避免

1
车载以太网应用发展趋势

1)随着车载以太网应用场景越来越多,对其带宽要求也越来越高,单个车辆的以太网端口需求也越来越多。

图1.车载以太网应用趋势

2)随着自动驾驶车辆的增多,10G+端口的总需求量也会不断增加,预计到2030年,L3+级的乘用车上10G+ 端口的需求量将达到100万个。

图2. L3+级自动驾驶车辆10G端口需求分析
数据来源:McKinsey’s 'Automotive revolution – perspective towards 2030' study, 2016 and internal estimates
2
 为什么智能网联车辆需要大带宽车内网络
1)自动驾驶需要需要大带宽网络

图3. 自动驾驶对算力和网络速率的需求

a、自动驾驶系统包含摄像头,未压缩数据数据的传输需要10G+的带宽。

摄像头技术趋势:1)分辨率从720p提高到4K;2)动态范围也在不断提升;
图4. 摄像头分辨率与以太网带宽
b、多传感器数据融合:多种异构感知传感器(Lidar,Radar,camera etc)数据融合也需要10G+的带宽;自动驾驶系统的数据处理也会从传感器转移到中央GPU进行。
图5. 数据处理从传感器转移到中央GPU
c、自动驾驶驱动单元互联 - 启用自动驾驶汽车所需的冗余处理单元需要10G+的带宽;
图6. 驱动单元互联
2)软件迁移 - 支持跨计算节点或ECU进行计算处理转移的“实时软件迁移”将需要低延迟的10G +带宽连接;
图7. 软件迁移

3)数据记录仪 - 汽车中的“黑匣子”将需要大带宽/容量来存储原始传感器数据;

图8.数据记录仪

4)未来的车内网络将会集成更多的应用,如ADAS、影音娱乐、车联网、存储、网关等,也需要大带宽网络;

图9. 未来的车内网络架构

3
 为什么车载以太网会取代其他高速网络
3.1 车载以太网自身技术优势
图10. 以太网技术
1)网络信息安全 –  采用MACsec技术
2)VLAN(虚拟局域网) – 采用IEEE 802.1Q 标准规范
3)交换机 - 采用IEEE 802.1标准规范
4)同步 – 采用IEEE 1588 PTP同步协议
5)QoS(服务质量) – 采用AVB/TSN技术
6)音频/视频传输协议- 采用IEEE1722协议
7)线束供电 – 采用PoDL技术
8)非对称传输节能(EEE-nergy Efficient Ethernet) – 节能以太网技术
9)支持多种拓扑形式 - 网状、星型、菊花链、环型、树型等
10)时间触发以太网 -  SAE AS6802协议
11)千兆以太网MAC速率 - 2.5G ,5G , 10G ,25G, 50G,100G

3.2 车载以太网填补了多G网络的空白

1)在之前汽车以太网PHYs仅支持高达100Mbps和更高的1Gbps,但车内网络仍需要更高的速率;

图11. 多G网络的空白

2)2016年,市场上推出了2.5G、5G和10Gbps的汽车以太网物理层(Aquantia);2017年,针对2.5G,5G和10Gbps汽车以太网PHY的新标准(IEEE 802.3ch)不断涌现。

图12. 多G以太网技术填补了空白
3.3 以太网生态系统的力量
图13. 以太网生态系统的力量
1)多供应商
2)更低的成本
3)知识积累
4)许多供应商可用的软件/驱动程序
5)用于开发的工具和诊断
6)从其他协议到以太网进行桥接具有广泛可用性(例如USB、PCIe、CAN…)
7)主导网络 - 专用网络之间的通讯不再需要网关
参考资料:

1. Beyond 10G bps- Automotive Ethernet for the 2020's - MARVELL

2. The inevitable - High Speed Ethernet in Automotive - AQUANTIA

︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
(0)

相关推荐