一种有线-无线混合TSN架构的时钟同步方法及系统

    公开(公告)号:CN117978316B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410197627.4

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明涉及时钟同步技术领域,具体涉及一种有线‑无线混合TSN架构的时钟同步方法及系统。本申请的时钟同步方法,PTP从设备模块在获取到GMC最高级时钟的基准时钟信息后,根据该基准时钟信息的基准时间戳信息校准自身的时钟信息,以生成同步时钟信息,同步时钟信息中包括同步时间戳信息;通过时钟域转换模块以无线方式和有线的方式将同步时间戳信息发出,使得通过无线方式接收到同步时间戳信息的第一外部终端和通过有线方式接收到同步时间戳信息的第二外部终端能根据同步时间戳信息进行时钟同步。通过采用本申请的方案,能够使得有线网络和无线网络的外部终端能够保持高精度的时钟同步,进而使有线网络和无线网络之间的高性能时钟同步转换成为可能。

    基于软件定义测试车辆的方法、系统及软件定义测试系统

    公开(公告)号:CN115597889B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211462704.1

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明涉及自动驾驶技术领域,具体涉及一种基于软件定义测试车辆的方法、系统及软件定义测试系统。本发明的方法通过簇结构获取实时道路信息、被测车辆的需求信息以及与测试需求信息对应的初始测试场景数据,然后根据被测车辆的测试需求信息和实时道路信息,对初始测试场景数据进行数据处理,得到与测试项目相对应的综合测试场景数据,最后根据综合测试场景数据调整测试车队中其余的测试车辆的行驶参数,进而实现对被测车辆的测试。采用本方案的测试车辆的方法和系统,可以模拟真实驾驶场景对被测车辆进行测试,并得到测试结果,使得自动驾驶功能测试得到有效保障。

    基于SDN的智能车等跳冗余区架构及冗余的调度方法

    公开(公告)号:CN115348298B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211283285.5

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明提供一种基于SDN的智能车等跳冗余区架构及冗余的调度方法,包括中央计算单元和区控制器组,通过Y型以太网主干网和△型以太网冗余主干网进行连接,应用等跳原理进行冗余配置,且通过SDN机制进行整车调度及冗余控制,通过流量监控和中央计算单元失效判据进行整车等跳冗余调度策略的决策与切换,从而在中央计算单元失效的情况下,以最小的实时性代价实现整车控制的安全冗余,提高了整车架构的安全性、稳定性和鲁棒性。基于流量监控和SDN机制,对系统采样周期进行柔性时分周期调度,以降低中央控制的区架构下的负载波动,提高带宽利用率;对区域采样周期进行区间二分周期调度,保证冗余策略切换后,区控制器之间采样和协同的同步调整。

    一种汽车区架构系统和汽车

    公开(公告)号:CN115344031A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211276181.1

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 一种汽车区架构系统和汽车,涉及车载领域。包括面向信号的架构单元和面向服务的架构单元;面向信号的架构单元包括总线网络和至少一个执行单元;面向服务的架构单元包括中央计算单元、四个区域控制器和以太网主干网;区域控制器通过总线网络与对应区域的执行单元通信连接;区域控制器通过以太网主干网与中央计算单元通信连接;执行单元收集传感器采集的信号以生成信号流;区域控制器通过总线网络获取对应执行单元的信号流,将信号流转换为初始服务信号流队列在队列传输时间内进行传输并生成服务信号流,服务信号流通过以太网主干网在调度周期内发送给中央计算单元;中央计算机单元对服务信号流进行处理,并将处理结果对应发送给各区域控制器。

    一种用于无人驾驶车辆的悬架侧倾抑制方法和系统

    公开(公告)号:CN113978196B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111606818.4

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 一种用于无人驾驶车辆的悬架侧倾抑制方法和系统,首先获取车辆的即时行驶状态参数和车辆预行驶的规划路径;再依据规划路径和即时行驶状态参数获取下一预设时间段的预测运动状态参数;然后当预行驶方向的转夹角大预设角度时,依据预测运动状态参数获取预测转向数据,并将预测转向数据和预测运动状态参数输入车辆悬架侧倾抑制数学模型,以获取预测悬架调节参数;最后车辆的悬架阻尼调节装置在下一预设时间段按获取的预测悬架调节参数进行设置。由于在车辆需要大幅度转弯时,提前获取最优的预测悬架调节参数,进而使得自动驾驶的车辆行驶更平顺、更稳定和更安全。

    一种从控模块、电池管理系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN113659681A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110954874.0

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提供一种从控模块、电池管理系统、方法及存储介质,通过电能采集模块采集多个电池的电能参数;温度采集模块采集多个电池的温度参数;均衡模块将电池与充放电系统连接或断开;通信模块与电池管理系统的主模块进行通信连接;处理模块根据电池的电能参数以及温度参数,通过通信模块将电能参数和温度参数发送至主模块;通过通信模块接收主模块发送的控制指令,响应于控制指令,控制均衡模块将电池与充放电系统连通或断开。可见,处理模块可以根据采集的电能参数以及温度参数,控制均衡模块,即时对电池的充放电模式进行切换,实现对电池运行状态的监控与管理,保证电池组的工作稳定性。

    智能车辆动态可重构网络系统及网络调度方法

    公开(公告)号:CN113401077B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110952265.1

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 一种智能车辆动态可重构网络系统及网络调度方法,该系统包括中央计算单元、底盘域控制器、娱乐域控制器、智驾域控制器和车身域控制器,中央计算单元与底盘域控制器、娱乐域控制器、智驾域控制器和车身域控制器分别通过网络连接,底盘域控制器、娱乐域控制器、智驾域控制器和车身域控制器分别包括多个域内ECU并分别与多个域内ECU通过网络连接。通过动态激活或待机网络系统中的网络节点,实时改变车辆网络拓扑结构,从源头上避免无效信息传输对网络资源的浪费,从而提高了网络资源的利用率;动态变更可重构网络调度的基本周期、域控制器的采样周期和域内信息传输的波特率,进而实现智能车辆全工况下网络消息的实时性和网络带宽的高利用率。

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