3.2 система управления движением транспортным средством: Совокупность аппаратных и программных средств ТС, обеспечивающих выполнение ЗУД, V2X-взаимодействие и системы активной безопасности.
Примечание - Для транспортных средств 1-го - 5-го уровней автоматизации управления движением по ГОСТ Р 58823 системой управления движением ТС считается совокупность системы автоматизации управления движением и бортового устройства V2X.
3.3 сервис на основе V2X-взаимодействия: Информационная система или программное обеспечение, использующее V2X-взаимодействие для решения конкретных задач для повышения безопасности, эффективности и удобства транспортных систем.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 система класса "Умный дом": Система домашней автоматизации, интегрированная система управления различными инженерными устройствами здания, способная обеспечить решение определенных повседневных задач и выполнять заданные последовательности действий без участия человека.
3.10 дорожный контроллер: Техническое периферийное средство автоматизированной системы дорожного движения, предназначенное для переключения сигналов светофоров и символов управляемых многопозиционных дорожных знаков и указателей скорости как на локальном (отдельном) перекрестке, так и на перекрестке, входящем в систему координированного управления дорожным движением.
3.11 самоорганизующаяся децентрализованная пиринговая сеть: Сеть передачи информации, которая организуется на базе стационарных и мобильных устройств одного ранга без участия централизованной системы управления для ее организации.
3.12 сетевая связность: Возможность передачи информации от актора к актору в рамках одной сети передачи информации.
3.13 оконечное устройство: Составная часть системы передачи информации, устанавливаемая на акторе V2X-взаимодействия (например, OBU, RSU).
3.14
3.15 кооперативная интеллектуальная транспортная система; КИТС: Подмножество общих интеллектуальных транспортных систем, которое передает и обменивается информацией между станциями интеллектуальных транспортных систем для предоставления, обмена или получения данных и рекомендаций или оказания услуг с целью повышения безопасности, устойчивости, эффективности и комфорта за рамками автономных систем.
В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:
C2V - взаимодействие ИТС с ТС (center-to-vehicle);
D2V - взаимодействие произвольных устройств в окружении ТС с ТС (device-to-vehicle);
H2V - взаимодействие системы класса "Умный дом" с ТС (home-to-vehicle);
I2V - взаимодействие придорожного периферийного оборудования с ТС (infrastructure-to-vehicle);
OBU - бортовое устройство (on-board unit);
P2V - взаимодействие устройств пассажиров и (или) пешеходов с ТС (passenger-to-vehicle/pedestrian-to-vehicle);
RSU - телекоммуникационный элемент дорожной инфраструктуры (road-side unit);
V2C - взаимодействие ТС с ИТС (vehicle-to-center);
V2D - взаимодействие ТС с произвольными устройствами в своем окружении (vehicle-to-device);
V2G - подключение ТС к энергетической сети (vehicle-to-grid);
V2H - взаимодействие ТС с системой класса "Умный дом" (vehicle-to-home);
V2I - взаимодействие ТС с придорожным периферийным оборудованием (vehicle-to-infrastructure);
V2N - взаимодействие ТС с сетью передачи данных (vehicle-to-network);
V2P - взаимодействие ТС с устройствами пассажиров или пешеходов (vehicle-to-passenger/vehicle-to-pedestrian);
V2V - взаимодействие ТС друг с другом (vehicle-to-vehicle);
V2X - взаимодействие ТС со всем вокруг (vehicle-to-everything);
VANET - автомобильная самоорганизующаяся сеть (vehicular ad-hoc network);
БТС - беспилотное ТС;
ВАТС - высокоавтоматизированное ТС;
ЗУД - задача управления движением;
ИИ - искусственный интеллект;
ИТС - интеллектуальная система управления;
КИТС - кооперативная ИТС;
СИИАУД - система искусственного интеллекта автоматизированного управления движением;
ТЗ - техническое задание;
ТС - транспортное средство.
5.1 Структура V2X-взаимодействия должна быть направлена на решение следующих задач в соответствии с [1]:
- разработку технологий, обеспечивающих движение БТС по автомобильным дорогам, формирование перечня таких технологий и рекомендаций по их применению, в том числе в части дорожно-транспортной инфраструктуры;
- внедрение на автомобильных дорогах общего пользования ИТС, ориентированных в том числе на обеспечение движения БТС.
5.2 Также структура V2X-взаимодействия должна быть направлена на решение следующих задач:
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;
- повышение эффективности организации дорожного движения;
- ретрансляцию информации, требуемой участникам, в рамках ее распространения по VANET.
5.3 Общая структура V2X-взаимодействия в системе управления движением ТС может включать в себя следующие типы взаимодействия:
- V2C- и C2V-взаимодействие - двухсторонний или односторонний обмен информацией между подключенным ТС и ИТС;
- V2I- и I2V-взаимодействие - двухсторонний или односторонний обмен информацией между подключенным ТС и придорожной инфраструктурой, прежде всего с техническими средствами организации дорожного движения;
- V2V-взаимодействие - двухсторонний обмен информацией между несколькими подключенными ТС;
- P2V- и V2P-взаимодействие - двухсторонний или односторонний обмен информацией между подключенным ТС, пешеходами и пассажирами;
- D2V- и V2D-взаимодействие - двухсторонний или односторонний обмен информацией между подключенным ТС и любым электронным устройством, подключенным к V2X-сети;
- V2G-взаимодействие - подключение в общую энергосистему для своевременной подзарядки ВАТС или иного электрического ТС или возвращения лишней электроэнергии обратно;
- H2V- и V2H-взаимодействие - двухсторонний или односторонний обмен информацией между подключенным ТС и системой класса "Умный дом";
- V2N-взаимодействие - тип взаимодействия, при котором подключенное ТС взаимодействует непосредственно с сетью передачи данных как актором.
5.3.1 Необходимо, чтобы C2V-взаимодействие обеспечивало (не ограничиваясь):
- обновление карты и дорожной обстановки, в том числе информации о временных ограничениях, путях объезда и т.п.;
- передачу информации о траекториях ТС, окружающих подключенное ТС;
- передачу информации для пополосного управления подключенными ТС;
- передачу информации, которая может использоваться подключенными ТС для изменения параметров своего движения (например, для снижения скорости, остановки и т.д.);
- передачу разнообразной информации для доведения до пассажиров.
5.3.2 Необходимо, чтобы V2C-взаимодействие обеспечивало (не ограничиваясь):
- передачу телематической информации о состоянии подключенного ТС, параметрах его маршрута, окружающей среде;
- передачу информации об окружающем пространстве для актуализации карты и транспортной модели на микроуровне.
5.3.3 I2V-взаимодействие должно обеспечивать передачу в бортовую систему подключенного ТС информации, которую может предоставить соответствующее устройство в составе придорожной инфраструктуры (состав и структура информации зависит от типа устройства).
5.3.4 V2I-взаимодействие должно обеспечивать передачу информации от подключенного ТС к ближайшим дорожным контроллерам о приближении и маршруте следования для принятия контроллером оптимальных решений о фазах регулирования.
5.3.5 Необходимо, чтобы V2V-взаимодействие обеспечивало (не ограничиваясь):
- передачу информации о состоянии подключенного ТС всем приближающимся подключенным ТС для более быстрого принятия решений;
- передачу информации об окружающем пространстве всем приближающимся подключенным ТС для более точного моделирования условий движения;
- ретрансляцию информации всем подключенным ТС в рамках ее распространения по VANET.
5.3.6 P2V-взаимодействие должно обеспечивать запросы на вызов подключенного ТС с параметрами предполагаемого маршрута.
5.3.7 Необходимо, чтобы V2P-взаимодействие обеспечивало (не ограничиваясь):
- формирование маршрута для перевозки пассажира;
- передачу информационных сообщений различного характера.
5.3.8 D2V-взаимодействие и V2D-взаимодействие должно обеспечивать передачу информации по VANET через устройства, подключенные к этой сети.
5.3.9 V2G-взаимодействие должно обеспечивать сам факт подключения ВАТС или иного электрического ТС к общей энергетической сети.
5.3.10 Необходимо, чтобы H2V-взаимодействие и V2H-взаимодействие обеспечивали (не ограничиваясь):
- определение факта подключения подключенного ТС к энергетической сети системы класса "умного дома";
- передачу общей информации о пользователе (если это применимо) от подключенного ТС системе класса "умный дом" и в обратном направлении;
- передачу информации по VANET через систему класса "умный дом".
5.3.11 V2N-взаимодействие должно обеспечивать сам факт подключения подключенного ТС к сети передачи данных.
5.4 В структуре V2X-взаимодействия допускается передача информации иного типа на усмотрение разработчика системы V2X-взаимодействия.
5.5 Схема общей структуры V2X-взаимодействия приведена в приложении А.
6 Требования к архитектуре V2X-взаимодействия в системах управления движением транспортным средством
6.1 V2X-взаимодействие рекомендуется использовать в транспортных системах автомобильной модальности, в том числе для организации сетей VANET. Это позволит обеспечить сетевую связность подключенных ТС и ВАТС, а также реализовать возможность обеспечения для них доступа к ИТС даже в условиях отсутствия покрытия централизованной сетью (подвижная радиотелефонная связь, радиодоступ для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, технологии беспроводной передачи данных и другие стандарты беспроводного обмена информацией).
6.2 Архитектура V2X-взаимодействия для реализации описанной задачи представляет собой самоорганизующуюся децентрализованную пиринговую сеть, состоящую из акторов, находящихся в прямом радиоконтакте. Дистанция, на которой находятся акторы, и возможность присутствия объектов между акторами определяется конкретной технологией радиообмена, на базе которой строится V2X-взаимодействие.
6.3 Обеспечение сетевой связности для акторов V2X-взаимодействия, вышедших из зоны покрытия централизованной сети, возможно реализовать следующими способами:
6.3.1 В состав самоорганизовавшейся децентрализованной пиринговой сети входят акторы, которые все еще находятся в зоне покрытия централизованной сети связи. В этом случае передача информации от подключенных ТС через VANET в ИТС и в обратном направлении осуществляется сначала по проложенным каналам связи между акторами в составе VANET до все еще подключенных акторов, которые передают и получают информацию через централизованную сеть связи.
6.3.2 Все множество акторов, которые организовали пиринговую сеть VANET, находится вне зоны покрытия централизованной сети связи. В этом случае должно осуществляться накопление пакетов информации в бортовых системах тех акторов, которые находятся максимально близко к зоне покрытия централизованной сети и по прогнозам должны в первую очередь попасть в эту зону. Прием и передача информации осуществляются сразу, как только один из акторов сети VANET войдет в зону покрытия централизованной сети связи.
6.4 Протокол, используемый для организации V2X-взаимодействия посредством сети VANET, должен обеспечивать информационную безопасность при нахождении переданных информационных пакетов в бортовых устройствах других акторов. Необходимо, чтобы обеспечивалась конфиденциальность и целостность аутентифицированной информации, а также надежность ее передачи в ИТС. Конкретные требования к информационной безопасности, конфиденциальности, целостности аутентифицированной информации и надежности ее передачи определены в ТЗ на конкретную систему V2X-взаимодействия.
6.5 Акторами V2X-взаимодействия в рамках представленной архитектуры организации сетей VANET являются (но не ограничиваются):
- бортовое оборудование, имеющее в своем составе модули OBU для V2X-взаимодействия (V-компонент V2X-взаимодействия), установленное на подключенных ТС;
- бортовое оборудование, имеющее в своем составе модули OBU для V2X-взаимодействия (V-компонент V2X-взаимодействия) и входящее в состав системы ИИ для управления движением подключенного ТС;
- стационарное периферийное оборудование (модули RSU), предназначенное для расширения зоны покрытия централизованной сети связи (I-компонент V2X-взаимодействия);
- бортовое оборудование для организации сетей VANET (D-компонент V2X-взаимодействия), установленное на беспилотных летательных аппаратах (дронах), автономных мобильных роботах и иных БТС, которые могут перемещаться в зоне действия V2X-взаимодействия;
- устройства у пешеходов и пассажиров ТС, которые могут поддерживать V2X-взаимодействие (P-компонент V2X-взаимодействия);
- произвольные устройства в зоне организации сети VANET с возможностью подключения и предоставления своих вычислительных мощностей и функциональности для организации пиринговых сетей (D-компонент V2X-взаимодействия).
6.6 ТС, устройства у пешеходов и пассажиров, дроны и другие типы БТС и роботов, которые могут использоваться для организации сетей VANET при осуществлении V2X-взаимодействия, являются подвижными акторами, остальные типы акторов являются стационарными.
6.7 В сети VANET выполняются следующие функции:
- прием и передача информации по сети VANET;
- диспетчеризация информационных потоков в сети VANET;
- прогнозирование местоположения подвижных акторов, входящих в состав сети VANET, для их использования в целях накопления информационных пакетов с целью их передачи в ИТС при входе соответствующего актора в зону действия централизованной сети связи;
- реорганизация сети VANET при включении в ее состав новых и исключении из нее имеющихся акторов;
- защита информации как на оконечных устройствах в составе акторов, так и в процессе передачи информации по каналам связи в составе сети VANET.
6.8 Представленная архитектура V2X-взаимодействия предназначена для организации транспортного уровня VANET по ГОСТ 28906 для реализации функций КИТС, состоящей из акторов, участвующих в дорожном движении, и решающей комплексные задачи, недоступные для каждого отдельного актора или их невзаимодействующей совокупности.
6.9 При проектировании архитектуры V2X-взаимодействия разработчик обязан руководствоваться тем, что:
- архитектура предназначена для поддержки ряда сервисов на основе V2X-взаимодействия для удовлетворения потребностей участников КИТС;
- архитектура должна быть гибкой, чтобы позволять предоставлять новые услуги на основе существующих и будущих стандартов и технологий V2X-взаимодействия (например, IEEE 802.11p, IEEE 802.11bd, 3GPP LTE-V2X, 3GPP 5G NR-V2X, 3GPP 6G NR-V2X);
- насколько это возможно, все сервисы, обмен сообщениями и интерфейсы должны быть основаны на существующих стандартах V2X-взаимодействия. Учитывая, что технологии V2X все еще развиваются, а в стандарты вносятся изменения и дополнения, архитектура должна быть способна обновляться при сохранении обратной совместимости, чтобы обеспечить поэтапное развертывание новых сервисов;
- необходимо, чтобы архитектура обеспечивала легкий доступ разработчикам сервисов V2X-взаимодействия для предоставления инновационных или локализованных услуг;
- архитектура должна быть, насколько это возможно, технологически нейтральной;
- архитектура не должна ограничиваться определенными в настоящее время сервисами, а должна предусматривать возможность для предоставления новых сервисов;
- необходимо, чтобы архитектура обеспечивала возможность эксплуатации и технического обслуживания систем V2X-взаимодействия.
6.10 При проектировании архитектуры V2X-взаимодействия разработчик обязан руководствоваться положениями и требованиями ГОСТ Р 70250.
6.11 В ТЗ на разработку системы V2X-взаимодействия должны быть включены положения, уточняющие требования к структуре и архитектуре V2X-взаимодействия в части учета влияния пространственного расположения взаимодействующих элементов системы управления движением ТС.
6.12 Схема общей архитектуры V2X-взаимодействия приведена в приложении Б.
(справочное)
![]() Рисунок А.1 - Общая структура V2X-взаимодействия
(справочное)
![]() Рисунок Б.1 - Общая архитектура V2X-взаимодействия
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/19/gost_39891.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||