【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(九)-无人机服务区分离

引言

本文是3GPP TR 22.829 V17.1.0技术报告,专注于无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持。文章提出了多个无人机应用场景,分析了相应的能力要求,并建议了新的服务级别要求和关键性能指标(KPIs)。

下载资源:3GPPTR22.829R17EnhancementforUnmannedAerialVehicles资源-CSDN文库

主要内容包括:

  1. 无人机高清视频直播:支持4K乃至8K视频实时上传,要求低延迟、高可靠性和精确定位,以避免事故。
  2. 无人机作为空中基站:在灾难监测等场景中,无人机携带基站设备,提供临时覆盖,强调快速部署和灵活配置。
  3. 无人机命令与控制(C2)通信:定义了直接C2、网络辅助C2等多种模式,强调QoS保障和安全性,以适应不同飞行环境和需求。
  4. 无人机与地面用户共存:探讨了无人机与增强型移动宽带(eMBB)用户共享网络资源时的干扰最小化问题。
  5. 自主无人机控制:AI系统通过5G网络控制无人机,对上下行传输提出了高带宽和低延迟要求,并需要高精度定位信息。
  6. 无人机群管理:支持无人机群在物流等领域的应用,强调群管理和协同作业能力。
  7. 服务可用性和体验保障:提出通过边缘计算和路径优化,确保无人机通信服务的低延迟和高可靠性。

文章最后总结了无人机通信服务的潜在要求,并建议3GPP制定相关服务规范,以更好地支持无人机生态系统的发展。

5.8无人机服务区分离

5.8.1描述

传统上,蜂窝通信的天线安装在高层建筑的通信塔上,并稍微向下倾斜。这是因为人类通常在地面上或建筑物中。

图5.8.1-1:通信塔为典型用户提供的覆盖范围。

随着无人机通信服务的引入,一些用户设备位于传统覆盖范围之上。因此,需要调整天线系统,以便在无人机操作的高度提供覆盖。在某些情况下,可以安装额外的设备。以下图示说明了这一点。

图5.8.1-2:调整倾斜度以适应无人机。

图5.8.1-3:增加设备以适应无人机。

因此,有必要对不同用户设备提供的服务进行区分。在上述场景中,为无人机用户设备提供的服务地点和内容与其他非无人机用户设备有所不同。

5.8.2先决条件

Tom在移动网络运营商A处有两个移动通信服务订阅。一个是智能手机用户设备S,另一个是无人机用户设备U。无人机用于建筑检查和城市监测。Tom住在城市F,那里所有的建筑都低于100米。由于用户设备可能位于不同的位置,移动网络运营商对资源的使用施加了以下限制:

  • 对于离地面高度低于100米的地方,为每个用户设备提供连接服务。
  • 对于离地面高度超过100米的地方,仅为具有特殊订阅的用户设备提供连接服务。

5.8.3 服务流程

有一天,Tom接到命令,要求他监测城市建筑物的外观,以评估任何潜在风险。以下是事件流程:

  • 配备有各种传感器的无人机从地面起飞。无人机由Tom控制。在将传感器安装到无人机上时,Tom不小心把他的智能手机用户设备S掉进了无人机里。但Tom并没有意识到这一点。
  • 随着无人机越飞越高,网络调整无线电资源,以优化对用户设备S和U的通信。在为这些用户设备提供连接服务时,网络会生成计费记录。
  • 当无人机接近离地面100米的高度时,网络会检查是否仍然可以为用户设备S和U提供服务。由于用户设备S不允许在100米以上使用连接服务,因此会向用户设备S发送警告。由于用户设备S并非专为无人机用途设计,因此可能没有订阅或支持基于3GPP的定位方法。此外,用户设备S可能没有激活非3GPP的定位方法。因此,网络需要在没有用户设备S辅助的情况下估算其高度。
  • 当无人机升至离地面100米以上时,对用户设备S的通信服务将被中断。此外,为了保护网络服务免受任何干扰,无论无线接入技术、频率或运营商如何,都会阻止用户设备S访问所有小区。用户设备S可能只允许进行紧急呼叫。但是,仍然会为用户设备U提供通信服务。为了帮助更准确地评估用户设备U的流量,网络还会在生成的计费信息中添加离地面100米以上的数据交换记录。
  • 无人机继续上升,接近离地面200米的高度,超过该高度需要另一份订阅。因此,在达到200米之前,网络会通知Tom可能会中断连接服务。为了不断开连接,从而失去对无人机的控制,Tom决定开始让无人机下降。
  • 完成任务后,无人机开始下降。当无人机降至离地面100米以下时,将恢复对用户设备S的通信服务。

在上述服务流程中,无人机的连接服务可以是直接通信或间接通信。

5.8.4 后置条件

用户设备根据其订阅获得通信服务。网络服务提供通信服务时,可以根据用户设备的位置收集计费信息。

5.8.5 对现有服务/功能的潜在影响或交互

目前,在Rel-15中,空中服务的订阅信息从核心网络传递到无线接入网络。根据这些信息,当无线接入网络估计用户设备在空中且没有订阅空中服务时,可以断开连接。但是,这些信息不足以做出5.8.3节中描述的智能决策。

TS 22.071对LCS有以下要求:

  • 在提供位置估计时,LCS服务器可以根据绝对高度/深度或相对于当地地面高度的相对高度/深度来提供用户设备的垂直位置。LCS服务器应允许LCS客户端指定或协商所需的垂直精度。当其他服务质量参数不冲突时,LCS服务器通常会尝试满足或尽可能接近请求或协商的精度。
  • 为了支持基于事务的计费(如适用),与服务相关的呼叫详细记录可能需要包含以下附加信息(至少)(具体取决于特定服务):LCS客户端的类型和身份;目标用户设备的身份;结果(例如成功/失败、使用的方法、位置、响应时间和精度);时间戳;使用的坐标系类型。

因此,在LCS框架中,计费记录是根据位置固定的请求制作的,并不提供有关位置和传输流量之间关系的信息。

5.8.6 潜在的新要求

[P.R.5.8-001] 3GPP系统应能够阻止位于未经授权连接服务位置(例如,在小区内高于一定高度的位置操作)的用户设备访问除紧急服务外的任何网络。

[P.R.5.8-002] 3GPP网络应能够支持基于网络的用户设备定位(例如高度)。

[P.R.5.8-003] 对于订阅空中服务的用户设备,3GPP系统应能够收集包含传输流量位置信息(例如高度)的计费信息。

[P.R.5.8-004] 在用户设备进入未授权连接服务的区域(例如,由于高度原因)之前,3GPP系统应能够通知授权的第三方可能停止连接服务。

往期内容:

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(一)-3GPP TR 22.829 V17.1.0技
【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(一)-3GPP TR 22.829 V17.1.0技

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(二)-支持高分辨率视频直播应用-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(三)-机上无线电接入节点无人机-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(四)-无人机系统(UAS)命令与控制(C2)通信用例-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(五)-同时支持无人机和eMBB用户数据传输的用例-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(六)-人工智能控制的自主无人机用例-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(七)-通过无人机实现无线接入的独立部署-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(八)-通过无人机进行无线接入-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(九)-无人机服务区分离-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(十)-服务体验保证的用例-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(十一)-无人机服务可用性用例需求-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(十二)-无人机群在物流中的应用-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(十三)-更换无人机控制器-CSDN博客

【学习笔记】无人机(UAV)在3GPP系统中的增强支持(十四)-无人机操控关键绩效指标(KPI)框架-CSDN博客

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/799023.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

小程序里面使用vant ui中的vant-field组件,如何使得输入框自动获取焦点

//.wxml <van-fieldmodel:value"{{ userName }}"placeholder"请输入学号"focus"{{focusUserName}}"/>// .js this.setData({focusUserName: true});vant-field

钡铼ARMxy控制器在智能网关中的应用

随着IoT物联网技术的飞速发展&#xff0c;智能网关作为连接感知层与网络层的枢纽&#xff0c;可以实现感知网络和通信网络以及不同类型感知网络之间的协议转换。钡铼技术的ARMxy系列控制器凭借其高性能、低功耗和高度灵活性的特点&#xff0c;在智能网关中发挥了关键作用&#…

RPC与服务的注册发现

文章目录 1. 什么是远程过程调用(RPC)?2. RPC的流程3. RPC实践4. RPC与REST的区别4.1 RPC与REST的相似之处4.2 RPC与REST的架构原则4.3 RPC与REST的主要区别 5. RPC与服务发现5.1 以zookeeper为服务注册中心5.2 以etcd为服务注册中心 6. 小结参考 1. 什么是远程过程调用(RPC)?…

大语言模型诞生过程剖析

过程图如下 &#x1f4da; 第一步&#xff1a;海量文本的无监督学习 得到基座大模型&#x1f389; &#x1f50d; 原料&#xff1a;首先&#xff0c;我们需要海量的文本数据&#xff0c;这些数据可以来自互联网上的各种语料库&#xff0c;包括书籍、新闻、科学论文、社交媒体帖…

<数据集>光伏板缺陷检测数据集<目标检测>

数据集格式&#xff1a;VOCYOLO格式 图片数量&#xff1a;2400张 标注数量(xml文件个数)&#xff1a;2400 标注数量(txt文件个数)&#xff1a;2400 标注类别数&#xff1a;4 标注类别名称&#xff1a;[Crack,Grid,Spot] 序号类别名称图片数框数1Crack8688922Grid8248843S…

全栈智能家居系统设计方案:STM32+Linux+多协议(MQTT、Zigbee、Z-Wave)通信+云平台集成

1. 项目概述 随着物联网技术的快速发展,智能家居系统正在成为现代生活中不可或缺的一部分。本文介绍了一个基于STM32微控制器和Linux系统的智能家居解决方案,涵盖了硬件设计、软件架构、通信协议以及云平台集成等方面。 该系统具有以下特点: 采用STM32作为终端设备的控制核心…

springboot3——项目部署

springboot的项目开发完了&#xff0c;怎么样把他放到服务器上或者生产环境上让他运行起来跑起来。就要牵扯到项目部署&#xff0c;打包的方式了。 springboot支持jar和war: 打jar包&#xff1a;默认方式&#xff0c;项目开发完打个jar包&#xff0c;通过命令把jar包起起来就…

汇川ST 实现分拣

//初始化 IF init FALSE THEN// 初始化init : 1 ;//45 Y数组 BOOL[8] [OFF发料Y OFF分拣Y OFF送料Y OFF取料Y OFF摆取Y OFF摆放Y OFF升降Y OFF夹料Y] [OFF发料Y OFF分拣Y OFF送料Y OFF取料Y OFF摆取Y OFF摆放Y OFF升降Y OFF夹料Y] 不保持 私有 Y0(*Y数组[0] BOOL OFF 发料…

MySQL 中的几种锁

MySQL 中的锁 #按锁粒度如何划分? 按锁粒度划分的话&#xff0c;MySQL 的锁有&#xff1a; 表锁&#xff1a;开销小&#xff0c;加锁快&#xff1b;锁定力度大&#xff0c;发生锁冲突概率高&#xff0c;并发度最低;不会出现死锁。行锁&#xff1a;开销大&#xff0c;加锁慢…

unity宏编译版本

在写c程序的时候我们通常可以用不同的宏定义来控制不同版本的编译内容&#xff0c;最近有个需求就是根据需要编译一个完全体验版本&#xff0c;就想到了用vs的那套方法。经过研究发现unity也有类似的控制方法。 注意这里设置完后要点击右下的应用&#xff0c;我起先就没有设置…

7/13 - 7/15

vo.setId(rs.getLong("id"))什么意思&#xff1f; vo.setId(rs.getLong("id")); 这行代码是在Java中使用ResultSet对象&#xff08;通常用于从数据库中检索数据&#xff09;获取一个名为"id"的列&#xff0c;并将其作为long类型设置为一个对象…

深度学习基础:Numpy 数组包

数组基础 在使用导入 Numpy 时&#xff0c;通常给其一个别名 “np”&#xff0c;即 import numpy as np 。 数据类型 整数类型数组与浮点类型数组 为了克服列表的缺点&#xff0c;一个 Numpy 数组只容纳一种数据类型&#xff0c;以节约内存。为方便起见&#xff0c;可将 Nu…

简洁实用的原创度检测工具AntiPlagiarism NET 4.132

AntiPlagiarism NET是一个适用于Windows的程序&#xff0c;它允许您检查文本的唯一性和从不同Internet来源借用的存在。使用AntiPlagiarism NET&#xff0c;您可以&#xff1a; 将程序用于不同的目的该程序适用于学生、教师、记者、文案作者和其他需要检查其文本或其他作者文本…

FPGA 项目菜单功能比较

为了帮助您更好地理解每个FPGA功能模块的实用场合、区别和特点&#xff0c;以下是详细的比较&#xff1a; 功能模块实用场合区别特点FPGA I/O自动控制系统、数据采集系统直接与FPGA板卡上的物理端口交互&#xff0c;配置和使用外部I/O设备灵活配置输入输出端口&#xff0c;支持…

开放式蓝牙耳机哪家强?五款值得入手的款式推荐!

当前&#xff0c;耳机技术迎来颠覆性飞跃&#xff0c;开放式蓝牙耳机横空出世&#xff0c;以其卓越的音质体验与无可比拟的听力保护优势&#xff0c;重塑了耳机行业的标准。其非入耳设计&#xff0c;既保证了音质的纯粹传达&#xff0c;又有效避免了长时间佩戴对耳朵的潜在伤害…

板级调试小助手(2)ZYNQ自定义IP核构建属于自己的DDS外设

一、前言 在上期文章中讲述了小助手的系统结构和原理。在PYNQ的框架开发中&#xff0c;我们一般可以将PL端当做PS端的一个外设&#xff0c;通过读写寄存器的方式来操作外设的功能&#xff0c;就类似于在开发ARM和DSP中操作外设一样&#xff0c;不同时的是&#xff0c;我们可以通…

AIGC率超标?掌握论文去AI痕迹的高效策略

随着 AI 技术迅猛发展&#xff0c;各种AI辅助论文写作的工具层出不穷&#xff01; 为了防止有人利用AI工具进行论文代写&#xff0c;在最新的学位法中已经明确规定“已经获得学位者&#xff0c;在获得该学位过程中如有人工智能代写等学术不端行为&#xff0c;经学位评定委员会…

智慧公厕系统实现人性化与节能化的完美结合

在当今社会&#xff0c;科技的飞速发展正不断改变着我们的生活方式&#xff0c;公厕也不例外。智慧公厕系统的出现&#xff0c;不仅提升了人们的使用体验&#xff0c;更实现了人性化与节能化的完美结合&#xff0c;为城市公共服务带来了全新的变革。 一、人性化&#xff0c;是智…

清朝嘉庆二十五年(1820年)地图数据

我们在《中国历史行政区划连续变化数据》一文中&#xff0c;为你分享了中国历史行政区划连续变化地图数据。 现在再为你分享清朝嘉庆二十五年&#xff08;1820年&#xff09;的地图数据&#xff0c;该数据对于研究历史的朋友应该比较有用&#xff0c;请在文末查看领取方式。 …

SpringBoot实战:多表联查

1. 保存和更新公寓信息 请求数据的结构 Schema(description "公寓信息") Data public class ApartmentSubmitVo extends ApartmentInfo {Schema(description"公寓配套id")private List<Long> facilityInfoIds;Schema(description"公寓标签i…