让聪明的车连接智慧的路,C-V2X开启智慧出行生活

news2024/10/7 18:21:20

“聪明的车 智慧的路”形容的便是车路协同的智慧交通系统,从具备无钥匙启动,智能辅助驾驶和丰富娱乐影音功能的智能网联汽车,到园区的无人快递配送车,和开放的城市道路上自动驾驶的公交车、出租车,越来越多的车联网应用出现在我们的日常生活中。

1256.jpg

作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,美格智能以SoC芯片开发、软硬件一体化研发的技术实力,融合5G、AI等前沿科技,推出了5G R16车规级C-V2X模组MA922和MA925系列,能够在T-BOX、TCU、OBU车载单元以及RSU等路侧设备上实现车联网系统的部署和落地,完成车辆与道路基础设施之间的智能互联互通。

▌如何实现安全、高效的智慧出行

C-V2X是通向智慧交通和自动驾驶的关键技术,其中C指的是蜂窝(Cellular),V2X(Vehicle to everything)指的是车用无线通信技术,V代表车辆,X代表一切可以与车辆进行信息交互的对象,主要包括V2V(车对车)、V2P(车对行人)、V2I(车对基础设施)、V2N(车对网络)。

在3GPP的标准中,C-V2X演进路线包括LTE-V2X和NR-V2X两个阶段。LTE-V2X主要应用包括车路信息的实时更新、地图数据获取等。NR-V2X基于5G新空口的PC5接口和Uu接口增强,提供高吞吐量、宽带载波支持、超低时延和高可靠性,从而支持车辆编队行驶、远程驾驶、传感器扩展等高级V2X业务需求。

通过5G、C-V2X等信息通信技术,实现车与车、车与人、车与路、车与服务平台的全方位信息流转,让汽车及时、准确地获取红绿灯状态、道路标识等实时信息,以及帮助识别驾驶员可能忽略的其他危险。

120803.jpg

其次借助边缘、区域、中心多级算力平台,实现路侧路据、云端数据的大数据计算处理,并结合定位、安全和地图等技术,通过统一的蜂窝车联网车—路—云连接生态,综合支撑各类车联网业务应用,赋能智能网联汽车、智慧交通和智慧城市的发展,实现安全、高效、绿色智慧出行,未来还将逐步向自动驾驶应用演进。

中国工信部印发的《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》中,提出到2023年底,初步构建车联网网络安全和数据安全标准体系,形成可推广的C-V2X商业运营模式,并在全国典型城市和道路推广部署和开展应用。中国智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。而根据BIS统计,全球V2X市场规模至2025年将超过100亿美元,近3700万辆车将搭载V2X技术。

▌5G 车规级C-V2X模组,向智驾时代迈进

C-V2X模组作为车联网领域的核心技术组成部分,起到支撑车与车以及车与基础设施之间的高效通信的关键作用。MA922和MA925系列是美格智能基于高通第二代骁龙®汽车5G调制解调器及射频平台进行设计研发的5G车规级C-V2X模组。

C-V2X.jpg

两个系列模组均符合3GPP Release 16标准,支持5G NR 独立组网(SA)和非独立组网(NSA),可向下兼容4G/3G/2G网络,兼容全球主流国家和地区的频段需求。同时支持选配C-V2X功能,使用全球统一的ITS 5.9GHz频段部署V2X应用,可采用PC5 Mode4模式直连通信;内置ECDSA硬件引擎,可实现高达6000次/秒的C-V2X验签性能,具备在高速移动环境中提供远距离传输、大带宽、低延时连接的优越特性,可广泛应用于TBOX、TCU、OBU、RSU等车联网设施的相关产品。

算力方面,模组内置多核心CPU处理器,最大支持20K的算力。在充足算力的支持下,车辆可基于C-V2X构建网联智能,实现由端侧车载计算、路侧边缘计算和中心云计算构成的分级、网络化智能决策与控制,如路口车辆碰撞预警、车速引导、红绿灯信息获取等应用。

120804.jpg

MA922和MA925系列模组还可以提供灵活的GNSS定位服务,可选支持L1+L5双频GNSS、惯性导航(QDR)、GNSS数据后处理引擎(PPE)和数据校正服务等多种定位技术。同时拥有丰富的接口,方便与其他车载单元进行交互。

可靠性方面,MA922、MA925系列模组内部芯片符合AEC-Q100车规级标准,模组本身严格按照IATF16949:2016汽车行业质量管理体系标准研发和制造,具备超宽的工作温度范围,可经受严苛的汽车应用环境考验。

智能驾驶技术崛起已是大势所趋,汽车在数字化创新技术的加持下向着更高阶段的智能化加速演变。在这过程中,美格智能也将通过通信技术与车载场景的全方位融合,与车厂和Tier 1厂商深入合作,以智能模组和C-V2X模组助力车辆智能化、网联化水平提升,让消费者拥有智能、便捷的出行体验。

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:http://www.coloradmin.cn/o/1296823.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

ELK(四)—els基本操作

目录 elasticsearch基本概念RESTful API创建非结构化索引(增)创建空索引(删)删除索引(改)插入数据(改)数据更新(查)搜索数据(id)&…

【Copilot】Edge浏览器的copilot消失了怎么办

这种原因,可能是因为你的ip地址的不在这个服务的允许范围内。你需要重新使用之前出现copilot的ip地址,然后退出edge的账号,重新登录一遍,最后重启edge,就能够使得copilot侧边栏重新出现了。

mac苹果电脑清除数据软件CleanMyMac X4.16

在数字时代,保护个人隐私变得越来越重要。当我们出售个人使用的电脑,亦或者离职后需要上交电脑,都需要对存留在电脑的个人信息做彻底的清除。随着越来越多的人选择使用苹果电脑,很多人想要了解苹果电脑清除数据要怎样做才是最彻底…

Endnote在word中加入参考文献及自定义参考文献格式方式

第一部分:在word中增加引用步骤 1、先下载对应文献的endnote引用格式,如在谷歌学术中的下载格式如下: 2、在endnote中打开存储env的格式库,导入对应下载的文件格式:file>import>file>choose,import对应文件&a…

套接字应用程序

这章节是关于实现 lib_chan 库的 。 lib_chan 的代码在 TCP/IP 之上实现了一个完整的网络层,能够提供认证和Erlang 数据流功能。一旦理解了 lib_chan 的原理,就能量身定制我们自己的通信基础结构,并把它叠加在TCP/IP 之上了。 就lib_chan 本身…

PSP - 计算蛋白质复合物链间接触的残基与面积

欢迎关注我的CSDN:https://spike.blog.csdn.net/ 本文地址:https://spike.blog.csdn.net/article/details/134884889 在蛋白质复合物中,通过链间距离,可以计算出在接触面的残基与接触面的面积,使用 BioPython 库 与 SA…

在Pytorch中使用Tensorboard可视化训练过程

这篇是我对哔哩哔哩up主 霹雳吧啦Wz 的视频的文字版学习笔记 感谢他对知识的分享 本节课我们来讲一下如何在pytouch当中去使用我们的tensorboard 对我们的训练过程进行一个可视化 左边有一个visualizing models data and training with tensorboard 主要是这么一个教程 那么这里…

28BYJ-48步进电机的驱动

ULN2003的工作原理 28BYJ48可以用ULN2003来驱动,STM32使用开漏模式外接5V上拉电阻也可以产生5V电压,为什么不直接使用单片机的 GPIO来驱动的原因是虽然电压符合电机的驱动要求,但单片机引脚产生的驱动电流太小,因此驱动步进电机要…

IBM Qiskit量子机器学习速成(四)

量子核机器学习 一般步骤 量子核机器学习的一般步骤如下 定义量子核 我们使用FidelityQuantumKernel类创建量子核,该类需要传入两个参数:特征映射和忠诚度(fidelity)。如果我们不传入忠诚度,该类会自动创建一个忠诚度。 注意各个类所属的…

leaflet:经纬度坐标转为地址,点击鼠标显示地址信息(137)

第137个 点击查看专栏目录 本示例的目的是介绍演示如何在vue+leaflet中将经纬度坐标转化为地址,点击鼠标显示某地的地址信息 。主要利用mapbox的api将坐标转化为地址,然后在固定的位置显示出来。 直接复制下面的 vue+leaflet源代码,操作2分钟即可运行实现效果 文章目录 示…

UniDBGrid序号列添加标题

有人想要在UniDBGrid的序号列加上标题,就是这里 可以使用如下代码 UniSession.AddJS(MainForm.UniDBGrid1.columnManager.columns[0].setText("序号"));

VMware安装Ubuntu20.04并使用Xshell连接虚拟机

文章目录 虚拟机环境准备重置虚拟网络适配器属性(可选)配置NAT模式的静态IP创建虚拟机虚拟机安装配置 Xshell连接虚拟机 虚拟机环境准备 VMware WorkStation Pro 17.5:https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGr…

样本数量对问卷信度效度分析的影响及应对策略

问卷调研是一种常见的数据收集方法。明确问卷的真实性和效率是保证其靠谱性和有效性的重要一步。但问卷的真实性和品质会受到样本数量的影响吗? 一、问卷信度的认识 1、信度的概念和重要性:在问卷实验中,信度是指问卷测量值的稳定性和一致性。高信度代…

go grpc高级用法

文章目录 错误处理常规用法进阶用法原理 多路复用元数据负载均衡压缩数据 错误处理 gRPC 一般不在 message 中定义错误。毕竟每个 gRPC 服务本身就带一个 error 的返回值,这是用来传输错误的专用通道。gRPC 中所有的错误返回都应该是 nil 或者 由 status.Status 产…

希尔排序详解:一种高效的排序方法

在探索排序算法的世界中,我们经常遇到需要对大量数据进行排序的情况。传统的插入排序虽然简单,但在处理大规模数据时效率并不高。这时,希尔排序(Shell Sort)就显得尤为重要。本文将通过深入解析希尔排序的逻辑&#xf…

分享十几个适合新手练习的软件测试项目

说实话,在找项目的过程中,我下载过(甚至付费下载过)N多个项目、联系过很多项目的作者,但是绝大部分项目,在我看来,并不适合你拿来练习,它们或多或少都存在着“问题”,比如…

编写一个程序, 给出两个时间,计算出两个时间之差,如给出1120表示11:20,1330表示13:30, 将时间间隔以分钟为单位输出。

如下: #include<stdio.h>int main(){int a,b;printf("请输入第一个时间a:");scanf("%d",&a);printf("请输入第二个时间b:");scanf("%d",&b);int hour1a/100;//取小时int minute1a%100;//取分钟int hour2b/100;int minu…

HCIP --- BGP 基础 (中)

BGP的数据包 Open、Update、Notification、Keepalive、Route-refresh BGP的公共头部 Marker &#xff1a;标记 &#xff08;可以兼容字段、版本&#xff09; 全F Length&#xff1a; 标明数据包多长多大 Type&#xff1a;表明数据包类型&#xff08;可选 12345&#xff09; …

如何切换用户和更改用户密码

https://blog.csdn.net/u012759006/article/details/89681615 https://blog.csdn.net/Z_CAIGOU/article/details/120925716 1、sudo su 切换到root用户 2、passwd 用户名 之后输入你修改后的密码两次&#xff0c;成功。 文章知识点与官方知识档案匹配&#xff0c;可 一般情…

C语言 扫雷游戏

代码在一个项目里完成&#xff0c;分成三个.c.h文件(game.c,game.h,main.c) 在Clion软件中通过运行调试。 /大概想法/ 主函数main.c里是大框架(菜单,扫雷棋盘初始化&#xff0c;随机函数生成雷&#xff0c;玩家扫雷) game.h函数声明(除main函数和游戏函数外的一些函数声明) ga…