【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

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。

5.2 机上无线电接入节点无人机

5.2.1 描述
在某些场景,例如灾害监测、边境监控和紧急援助中,由于无人机易于部署、购置和维护成本低、高机动性以及能够悬停,因此是商业应用的理想选择。从无线通信的角度来看,使用机上无线电接入节点无人机(即无人机eNB/gNB/ng-eNB, UxNB)已经引起了业界的兴趣,特别是使用UxNB来增强各种场景下的覆盖范围,例如紧急情况、移动用户的临时覆盖和热点事件,因其快速部署和大范围覆盖能力而受到青睐。

TR 38.811文档记录了使用无人飞行器系统(UAS)(包括高空伪卫星(HAPS))作为基站的无线电方面。在TR 38.811中,所谓UAS的高度可以在8公里至50公里之间。由于其较低的高度(通常约为100米),带有基站功能的无人机(即UxNB)从覆盖范围和快速部署的角度来看,比UAS更灵活。UxNB可以充当基站或中继,如下图所示。

图5.2.1-1:UxNB作为基站

图5.2.1-2:UxNB作为中继

5.2.2 前提条件
为了实现这一用途,应满足以下前提条件:

  • 无人机应配备基站功能,成为UxNB;
  • 无人机基站(DBS)能够自行飞往指定区域,或由人类控制飞往,并在该区域上空悬停一段时间;
  • UxNB能够通过无线链路连接到5G核心网络并作为基站工作,并从核心网络的角度引导作为基站;
  • UxNB在工作之前应获得5G系统的授权。

5.2.3 服务流程
运营商发现某些地区由于紧急情况或意外事件而需要临时覆盖。然而,由于固定基站的部署时间过长且成本高昂,因此无法通过安装固定基站或提供基于地面车辆的基站来实现此类覆盖。在这种情况下,使用UxNB是合适的,因为它可以快速部署,更重要的是,这种覆盖只是暂时需要的。

服务流程如下:

  1. 运营商决定某个区域需要临时覆盖,这可以通过部署UxNB来实现;
  2. 确定此覆盖的所有必要参数,例如地理区域、此类覆盖的持续时间、带宽、频谱等;
  3. 向指定区域发送一些UxNB;
  4. 到达目标区域/位置后,每个UxNB引导其基站功能,并获得网络管理系统(NMS)的授权,以作为基站工作;
  5. NMS将配置数据下载到UxNB;
  6. UxNB相应地配置自己,例如SIB信息、N2/N3接口,完成后,UxNB将基站功能转为操作模式;
  7. 当作为基站工作时,UxNB相对于地面不移动。UE可以通过一个UxNB访问3GPP网络。用户在使用UxNB和正常基站时体验没有区别。
  8. 当接近此临时覆盖的时间段结束时,或由于UxNB的功耗,UxNB会关闭其基站功能并飞回家。
  9. 运营商可以在此临时覆盖期间发送更多的UxNB。
  10. 一旦时间段结束,所有UxNB都会飞回家。
  11. 在UxNB工作期间,运营商需要持续监控UxNB的工作状态。如果检测到异常,例如UxNB的无线回程断开连接或无人机的电量将耗尽,运营商可以分配另一个新的UxNB来替换异常的UxNB以接管任务,或调整该区域中的其他UxNB以帮助覆盖覆盖空洞。同时,连接到异常UxNB的UE可以无缝切换到其他UxNB。

5.2.4 后续条件
临时覆盖可用。

5.2.5 部分或完全覆盖用例功能的现有功能
TS 22.125中的现有规范性规范不支持UxNB用例。但是,TS 22.125涵盖了许多与携带UxNB的无人机的操作相关的操作(例如初始操作授权、与UTM的交互等)。

3GPP系统应能够支持UxNB在替换一个UxNB或调整UxNB拓扑时提供无缝连接服务。

5.2.6 支持用例的潜在新要求
[P.R.5.2-001] 5G系统应能够提供具有所需质量的无线回程,以启用UxNB。
[P.R.5.2-002] 3GPP系统应能够监控UxNB(例如无人机的功耗等)。

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.mzph.cn/diannao/46041.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【JavaEE】AOP实现原理

概述 Spring AOP 是基于动态代理来实现AOP的, 此处主要介绍代理模式和Spring AOP的源码剖析 一.代理模式 代理模式是一种常用的设计模式,它允许为其他对象提供代理,以控制对这个对象的访问。这种结构在不改变原始类的基础上,通过引入代理类…

MongoDB教程(一):Linux系统安装mongoDB详细教程

💝💝💝首先,欢迎各位来到我的博客,很高兴能够在这里和您见面!希望您在这里不仅可以有所收获,同时也能感受到一份轻松欢乐的氛围,祝你生活愉快! 文章目录 引言一、Ubuntu…

应急响应总结

应急响应 日志 windows IIS 6.0 及更早版本: C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC[SiteID]\ IIS 7.0 及更高版本: C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC[SiteID]\ Apache HTTP Server C:\Program Files (x86)\Apache Group\Apache2\logs\ 或者 C:\Prog…

STFT:解决音频-视频零样本学习 (ZSL) 中的挑战

传统的监督学习方法需要大量的标记训练实例来进行训练,视听零样本学习的任务是利用音频和视频模态对对象或场景进行分类,即使在没有可用标记数据的情况下。为了解决传统监督方法的限制,提出了广义零样本学习(Generalized Zero-Shot Learning,…

Golang操作ES全系列(olivere curl操作es)

Golang操作ES全系列(olivere & curl操作es) 🚀全部代码(欢迎👏🏻star): https://github.com/ziyifast/ziyifast-code_instruction/tree/main/go-demo/go-es 1 olivere 创建clie…

html表格账号密码备忘录:表格内容将通过JavaScript动态生成。点击查看密码10秒关闭

<!DOCTYPE html> <html lang"zh-CN"><head><meta charset"UTF-8"><title>账号密码备忘录</title><style>body {background: #2c3e50;text-shadow: 1px 1px 1px #100000;}/* 首页样式开始 */.home_page {color: …

《Linux系统编程篇》Visual Studio Code配置下载,中文配置,连接远程ssh ——基础篇

引言 vscode绝对值得推荐&#xff0c;非常好用&#xff0c;如果你能体会其中的奥妙的话。 工欲善其事&#xff0c;必先利其器 ——孔子 文章目录 引言下载VS Code配置VS Code中文扩展连接服务器 连接服务器测试确定服务器的IP地址VS code 配置ssh信息选择连接到主机选择这个添…

韦东山嵌入式linux系列-驱动设计的思想(面向对象/分层/分离)

1 面向对象 字符设备驱动程序抽象出一个 file_operations 结构体&#xff1b; 我们写的程序针对硬件部分抽象出 led_operations 结构体。 2 分层 上下分层&#xff0c;比如我们前面写的 LED 驱动程序就分为 2 层&#xff1a; ① 上层实现硬件无关的操作&#xff0c;比如注册…

防御第二次作业完成接口配置实验

一、实验括扑图 二、实验要求 1.防火墙向下使用子接口分别对应生产区和办公区 2.所有分区设备可以ping通网关 三、实验思路 1、配置各设备的IP地址 2、划分VLAN及VLAN的相关配置 3、配置路由及安全策略 四、实验步骤 1、配置PC跟Client还有server配置&#xff0…

【C++】初始化列表”存在的意义“和“与构造函数体内定义的区别“

构造函数是为了方便类的初始化而存在&#xff0c;而初始化时会遇到const成员变量、引用成员变量等&#xff0c;这些变量不允许函数内赋值&#xff0c;必须要在初始化时进行赋值&#xff0c;所以就有了初始化列表&#xff0c;初始化列表只能存在于类的构造函数中&#xff0c;用于…

Spring Boot快速上手

一&#xff0c;什么是spring 首先登陆Spring官网&#xff0c;看一下官网如何形容的&#xff0c; 可以看出Spring是为了使java程序更加快速&#xff0c;方便&#xff0c;安全所做出的java框架。 1.Spring Boot Spring Boot的诞生就是为了简化Spring的开发&#xff0c;也就是更…

gfast前端UI:基于Vue3与vue-next-admin适配手机、平板、pc 的后台开源模板

摘要 随着现代软件开发的高效化需求&#xff0c;一个能够快速适应不同设备、简化开发过程的前端模板变得至关重要。gfast前端UI&#xff0c;基于Vue3.x和vue-next-admin&#xff0c;致力于提供这样一个解决方案。本文将深入探讨gfast前端UI的技术栈、设计原则以及它如何适配手机…

【VS2019】安装下载库HtmlAgilityPack,可解析 HTML (图文详情)

目录 0.背景 1.环境 2.详细步骤 0.背景 项目需要&#xff0c;搭建WCF服务&#xff0c;需求是输入一个string类型字符串&#xff08;网页代码&#xff0c;如<html><body><p>Hello, <b>World</b>!</p></body></html>&#xf…

刷题之单词规律同构字符串(leetcode)

同构字符串 单词规律 两个都是映射关系&#xff0c;用两张哈希表记录互相映射就可以了 同构字符串&#xff1a; class Solution { public:bool isIsomorphic(string s, string t) {//用两张哈希表做映射if(s.size()!t.size()){return false;}unordered_map<char,char&…

清华计算几何-ConvexHull(凸包)-极点InTriangle/ToLeft Test

ConvexHull(凸包)的基本概念 给定一个点集, 求出最外围的点所形成的几何, 就是凸包。如下所示 凸包在计算几何是一个非常基础和核心的一个概念, 很多几何计算算法都围绕凸包展开。 极点和非极点 如上图所示, 蓝图圈圈住的点都是极端点, 极端点具备一个重要的特性: 极点(ext…

YOLOv10改进 | 特殊场景检测篇 | 单阶段盲真实图像去噪网络RIDNet辅助YOLOv10图像去噪(全网独家首发)

一、本文介绍 本文给大家带来的改进机制是单阶段盲真实图像去噪网络RIDNet&#xff0c;RIDNet&#xff08;Real Image Denoising with Feature Attention&#xff09;是一个用于真实图像去噪的卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09;&#xff0c;旨在解决现有去噪方法在处理…

c# 容器变换

List<Tuple<int, double, bool>> 变为List<Tuple<int, bool>>集合 如果您有一个List<Tuple<int, double, bool>>并且您想要将其转换为一个List<Tuple<int, bool>>集合&#xff0c;忽略double值&#xff0c;您可以使用LINQ的S…

卷积神经网络-猫狗识别实战

课程来自bilibiliMomodel平台 全长只有两个小时&#xff0c;理论部分讲得很粗糙 1 人的视觉和计算机视觉 人的大脑&#xff1a;神经元细胞&#xff0c;轴突发送信号&#xff0c;树突接收信号&#xff0c;互相连接&#xff0c;连接的强度和状态会随着新的经历刺激而变化。 用…

server nat表和会话表的作用及NAT地址转换详细

本章节主要讲nat技术的基础 -会话表的建立也是看5元组 -状态检测技术的回包一样也看5元组&#xff0c;但是状态检测技术会看的除开5元组还有更多东西 老哥&#xff0c;你真的应该好好注意一个东西&#xff1a;我们的会话表只是为了后续包的转发&#xff0c;会话表是记录的首…

【机器学习】和【人工智能】在航空航天中的应用

作者主页: 知孤云出岫 目录 引言机器学习和人工智能在航空航天中的应用1. 预测性维护2. 飞行路径优化3. 自动驾驶飞行器 未来展望1. 增强人机协作2. 更智能的空中交通管理3. 高效的航空制造 结论参考文献 引言 随着科技的迅猛发展&#xff0c;机器学习和人工智能&#xff08;…