1.设计下一代面向服务的E/E架构

当今汽车上多达数以百计的ECU(电子控制单元),MCU(微控制处理器单元)及其上面运行着的大量的嵌入式软件代码,以及复杂的CAN、LIN、FlexRay等整车通讯网络决定了汽车不同于其他的IOT设备或智能手机。汽车上的电子电气架构一直在朝着为智能化和体验服务的方向在演化和迭代,只是这个过程相比消费电子行业需要更长的时间。现今主流的汽车电子电气架构发展的三个阶段:以控制器为中心的阶段、域控制器阶段、中央计算机阶段。

1.1 OEM视角的SOA和中央计算平台


(资料图)

SOA和中央计算平台的优点:

SOA和中央计算还能够转变传统的通信模型:借助多平台中间件(例SOME/IP)、网络配置更加灵活和自动化、保障网络数据传输的QoS。

SOA和中央计算还能够转变传统的通信模型:借助多平台中间件(例SOME/IP)、网络配置更加灵活和自动化、保障网络数据传输的QoS。

1.2 服务和应用程序的层次结构服务执行方式有以下几种:

这些服务可分组使用,以定义可重复使用的软件组件或完整的虚拟ECU。

SOA用例1:Lighting Service

当数百个服务生成的数千个数据流争夺网络资源时,配置通信服务如下图所示:

SOA用例2:智能传感器融合用例

智能传感器:将模拟数据转换为服务通信(例如摄像头和雷达) 使用(硬件或软件中的)CBS整形解决方案,预整形脉冲信号

2.E/E架构:拓扑、协议栈、服务特征及其QoS要求

2.1 E/E架构的以太网仿真模型下图是RTaW-Pegase中建立的以太网仿真模型,其中包括:

2.2 用于流量分段和整形的协议栈

2.3 通过服务配置TSN QoS机制在配置时应确保所有流(不仅是服务)都满足其时间限制

服务的配置挑战:

2.5 服务的特性

单独一项服务可以产生大量流量,例如,组合服务的100个单播流和5个多播流可为10个客户提供10种方法和5个事件。

3.针对服务的优化TSN配置,最大化网络容量并减少内存消耗

3.1 过载分析

网络过载意味着一个或多个连接的负载高于100%,没有TSN协议能满足其时序约束,从过载分析图我们可以得知:

3.2 手动配置手动配置时流量优先级:

整形对于ADAS服务的数据流传输几乎没有作用:因为ADAS服务为低优先级的数据流,且对不分段的报文包进行整形并没有多大用处;另外抢占式处理的机制也是无效的,因为超过截止时间的数据流都不会是高优先级的。由上图可以得知,数据流数量越多,相应在最坏情况下传输的截止时间也会不断缩短。

3.3 基于算法的配置具有简洁优先级算法的流量优先级

在此过程中,8个优先级的数据流全部都有传输,发现高优先级的数据流反而在截止时间之后到达;和手动配置一样,抢占式处理依然无效,这是因其受到延迟受限的低优先级数据包的阻塞,另外整形仅对内存有一点作用。整形降低内存使用的效果如下所示:

由上图可知,使用CBS减少每个设备的内存使用量最大值:97%,平均:12.3%。

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