為什么要具備通信和感知功能?
低空飛行場(chǎng)景對(duì)于通信的需求體現(xiàn)在安全高效的飛行控制和豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸上。從飛控角度看,低空飛行需動(dòng)態(tài)規(guī)劃航線、提升空域利用率,并在識(shí)別非法飛行時(shí)下達(dá)緊急指令;需要高可靠傳遞起降飛行參數(shù)和指令;飛行器還需定期匯報(bào)位置、速度等狀態(tài)信息,幫助監(jiān)管部門(mén)監(jiān)控飛行。在這些需求下,低時(shí)延高可靠通信鏈路(uRLLC)成為飛控的關(guān)鍵。而從業(yè)務(wù)方面來(lái)看,低空飛行在飛行和起降階段傳輸大量的機(jī)載數(shù)據(jù),需要靠高帶寬的上行通信鏈路(eMBB)來(lái)實(shí)現(xiàn)。此外,地面控制中心還需通過(guò)uRLLC向無(wú)人機(jī)下達(dá)實(shí)時(shí)的任務(wù)指令。
而隨著低空飛行器數(shù)量的增加,單一的通信功能已無(wú)法應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的飛行環(huán)境,低空主動(dòng)感知成為保障飛行安全、提升空域管理效率的核心技術(shù)。從空域建設(shè)和管理的角度來(lái)看,通過(guò)感知功能可以實(shí)現(xiàn)空域的柵格化管理,在GNSS信號(hào)受到干擾時(shí)仍能確保飛行器在復(fù)雜環(huán)境中正常飛行;在監(jiān)測(cè)和監(jiān)控方面,需要通過(guò)感知功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控合作飛行器是否有飛出航線或超速等情況,對(duì)非法無(wú)人機(jī)進(jìn)行軌跡跟蹤和定位;從起降引導(dǎo)的角度來(lái)看,依賴感知功能,低空飛行能夠順利避障并精確降落,地面控制中心可調(diào)度多架無(wú)人機(jī)有序起降;在導(dǎo)航輔助方面,感知功能可以獲取地形、氣象條件和其他飛行器位置等實(shí)時(shí)信息;同時(shí),感知系統(tǒng)還具備碰撞預(yù)警和智能航路規(guī)劃的功能,最大化利用空域資源。
為什么需要通感一體化?
上述低空飛行場(chǎng)景中的通信和感知功能緊密相連,傳統(tǒng)的分離式解決方案已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)代低空飛行的需求,通感一體化成為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)安全高效發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)路線。
第一,傳統(tǒng)的航空通信與感知系統(tǒng)無(wú)法滿足低空飛行的復(fù)雜需求,如傳統(tǒng)雷達(dá)只能檢測(cè)飛行物的存在,無(wú)法進(jìn)行精確的身份識(shí)別。第二,通感一體化已經(jīng)成為5G-A和6G的核心技術(shù)路線之一,能夠在全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的支持下,持續(xù)演進(jìn)和升級(jí)。而低空經(jīng)濟(jì)作為應(yīng)用場(chǎng)景,可以分享移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。第三,相比傳統(tǒng)的分立式設(shè)備,通感一體化方案不僅減少了硬件設(shè)施的數(shù)量,還降低了站點(diǎn)租賃、人工維護(hù)等方面的成本,使整體部署更加經(jīng)濟(jì)高效。第四,通感一體化技術(shù)可以通過(guò)靈活分配通信和感知任務(wù),最大化提高頻譜資源的利用效率,還能夠從通信和感知兩個(gè)維度提供一致的數(shù)據(jù)源,確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性,這在飛行軌跡預(yù)測(cè)、異常檢測(cè)、非法入侵監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景中具有重要意義。
低空通感一體網(wǎng)絡(luò)選擇哪個(gè)頻段?當(dāng)前,5G-A主要有Sub6GHz和毫米波(24.75GHz至27.5GHz)兩種頻段。不同特性和頻譜資源的多寡,極大地影響了通感一體的性能指標(biāo)。相比毫米波頻段,Sub6GHz頻段具有覆蓋距離遠(yuǎn)的優(yōu)勢(shì),但低空空域的覆蓋主要是針對(duì)高度在600~1000米為主的相對(duì)空曠區(qū)域,無(wú)需覆蓋室內(nèi),Sub6GHz和毫米波頻段均可以滿足。基站也不需要大功率,在降低設(shè)備功耗和成本的同時(shí),減小了空中組網(wǎng)的干擾。相比Sub6GHz頻段,毫米波頻段在感知能力上展現(xiàn)了巨大的優(yōu)勢(shì)。毫米波頻段帶寬大,典型帶寬為400~800MHz,是低頻的4~8倍,在距離分辨率、速度分辨率和角度分辨率等感知精度方面遠(yuǎn)超Sub6GHz頻段,這對(duì)于“低慢小”無(wú)人機(jī)的檢測(cè)、識(shí)別和精準(zhǔn)導(dǎo)航等至關(guān)重要;同時(shí),基于毫米波頻段豐富的感知特征,未來(lái)還可用于環(huán)境成像、微觀氣象、微動(dòng)檢測(cè)等方面。
低空通感一體網(wǎng)絡(luò)的部署策略
當(dāng)前,構(gòu)建低空通感一體網(wǎng)絡(luò)主要有兩種部署方式可供選擇:一是基于現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商的公網(wǎng)系統(tǒng),二是針對(duì)低空的專用網(wǎng)絡(luò)。
毋庸置疑,基于現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商公網(wǎng)的改造方案能夠在初期部署時(shí)復(fù)用現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施,具有一定的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),然而,現(xiàn)有地面公網(wǎng)的設(shè)計(jì)初衷是為地面用戶服務(wù),地面網(wǎng)絡(luò)的站點(diǎn)布局和天線方向主要針對(duì)水平覆蓋,無(wú)法完全有效滿足低空飛行器的垂直覆蓋需求,影響低空通信的連續(xù)性和可靠性;地面公網(wǎng)的密集小區(qū)部署在高速飛行的低空?qǐng)鼍跋聲?huì)導(dǎo)致頻繁的網(wǎng)絡(luò)切換,增加中斷和干擾,難以確保飛控所需的低時(shí)延和高可靠性;地面公網(wǎng)的系統(tǒng)資源主要集中配置在下行鏈路,無(wú)法同時(shí)兼顧低空無(wú)人機(jī)視頻回傳、感知數(shù)據(jù)上傳等場(chǎng)景的上行鏈路需求,同樣,也無(wú)法同時(shí)滿足低空飛行對(duì)高精度感知和穩(wěn)定通信的資源要求。由于低空業(yè)務(wù)需求和地面業(yè)務(wù)需求的巨大差異,通過(guò)公網(wǎng)改造方案滿足低空?qǐng)鼍靶枨?,必然需要針?duì)低空業(yè)務(wù)特點(diǎn)重新部署基站、調(diào)整優(yōu)化參數(shù),即相當(dāng)于構(gòu)建了一張專網(wǎng),初期公網(wǎng)改造方案的投入必然浪費(fèi)。
相比之下,專頻專網(wǎng)在部署的時(shí)候可以專門(mén)考慮航線和起降場(chǎng)的通感需求,優(yōu)化站點(diǎn)選址和天線方向,實(shí)現(xiàn)高效組網(wǎng);有了專門(mén)面向低空的專網(wǎng)設(shè)計(jì)和規(guī)劃,就可以解決飛行器飛行過(guò)程中的通信盲區(qū)問(wèn)題,并避免中斷和干擾;面向低空經(jīng)濟(jì)的專網(wǎng)充分考慮無(wú)人飛行器的上行帶寬要求,系統(tǒng)可以有針對(duì)性地分配更多的網(wǎng)絡(luò)資源,保證飛行業(yè)務(wù)的通信需求;同時(shí),選取合適的專網(wǎng)頻段,利用更加豐富的帶寬資源,可以最大限度地滿足感知精度和通信可靠性要求。
特別是基于專頻專網(wǎng)的低空信息基礎(chǔ)設(shè)施,在低空?qǐng)鼍暗姆煞ㄒ?guī)遵從性及確保低空飛行安全、城市和國(guó)家安全角度,也值得考量。
低空通感一體網(wǎng)絡(luò)技術(shù)路線
綜上,針對(duì)城市低空起降場(chǎng)以及飛行線路,基于毫米波的通感一體化低空專網(wǎng)能很好地滿足低空通信和感知的需求。由于低空專網(wǎng)只需覆蓋低空起降場(chǎng)及飛行線路空域中的無(wú)人機(jī)和未來(lái)的eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)需兼顧地面人群和室內(nèi)的覆蓋需求,站點(diǎn)的部署密度可以大幅降低。同時(shí),結(jié)合毫米波相控陣技術(shù),毫米波低空專網(wǎng)設(shè)備的發(fā)射功率和整機(jī)功耗也可以大幅降低,相應(yīng)地減少設(shè)備功耗和成本,顯著降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本和運(yùn)維成本。
因此,基于5G-A的毫米波通感一體化專網(wǎng)必將成為低空新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的主要技術(shù)路線。
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