中國(guó)電信股份有限公司北京分公司
1 目標(biāo)和概述
建設(shè)智能產(chǎn)線是3C行業(yè)提質(zhì)增效的關(guān)鍵。智能生產(chǎn)線通過工廠物聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)工廠全要素感知;通過“感知-分析-執(zhí)行控制-學(xué)習(xí)”的閉環(huán),提升裝備和工藝智能;通過信息集成和流程集成,實(shí)現(xiàn)計(jì)劃-執(zhí)行-物流-質(zhì)量-設(shè)備-人力的綜合管控;通過虛實(shí)融合的數(shù)字孿生工廠,實(shí)現(xiàn)對(duì)物理工廠運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化和決策支持;從設(shè)備/工藝柔性、動(dòng)態(tài)調(diào)度、工廠重構(gòu)等幾個(gè)層面,提升工廠的適應(yīng)性;通過大數(shù)據(jù)方法挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值,提升工廠智能化。
2 方案介紹
本項(xiàng)目中北京電信承擔(dān)“3C行業(yè)智能制造5G-F5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”的研究工作,該方案含兩項(xiàng)任務(wù):
2.1 任務(wù)一:基于MEC的5G固移融合高可靠網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
2.1.1 6條產(chǎn)線高可靠5G定制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案
(1)超級(jí)上行技術(shù)
超級(jí)上行技術(shù)通過將上行數(shù)據(jù)分時(shí)在Sub-3G頻譜和C-Band頻譜上發(fā)送,增加了5G用戶的上行可用時(shí)頻資源。其原理為:在C-Band頻譜的上行時(shí)隙,使用C-Band頻譜進(jìn)行上行數(shù)據(jù)發(fā)送;在C-Band下行時(shí)隙,使用空閑的Sub-3G頻譜補(bǔ)充進(jìn)行上行數(shù)據(jù)發(fā)送,實(shí)現(xiàn)上行數(shù)據(jù)可以在全時(shí)隙發(fā)送。5G基站支持超級(jí)上行驗(yàn)證,也支持上下行解耦的驗(yàn)證,現(xiàn)網(wǎng)超級(jí)上行性能測(cè)試驗(yàn)證中,可實(shí)現(xiàn)上行速率達(dá)到240Mbps。
(2)300M載波聚合技術(shù)
受限于無(wú)線頻譜資源緊缺等因素,運(yùn)營(yíng)商擁有的頻譜資源都是非連續(xù)的,每個(gè)單一頻段難以滿足5G對(duì)帶寬的需求。為了達(dá)到本項(xiàng)目超高清視頻業(yè)務(wù)傳輸速率,通過載波聚合技術(shù)(Carrier Aggregation,CA),將多個(gè)連續(xù)或非連續(xù)的載波(Component Carrier,CC)聚合成更大的帶寬,以滿足業(yè)務(wù)速率的要求。參與載波聚合的每一個(gè)載波,叫做分量載波。這些載波在一起工作,需要相互協(xié)同。主載波,就是承載信令,管理其他載波的載波,也叫Pcell(Primarycell)。輔載波也叫Scell(Secondarycell),用來(lái)擴(kuò)展帶寬增強(qiáng)速率,可由主載波來(lái)決定何時(shí)增加和刪除。如圖1所示。
圖1 非獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)下的MCG和SCG
(3)無(wú)線資源塊(ResourceBlock,RB)切片保障
物理資源塊(PhysicalRB,PRB)預(yù)留,打造低成本無(wú)線硬切片,如圖2所示。
圖2 PRB預(yù)留
?按切片組設(shè)置PRB預(yù)留比例,閥值在1%~100%之間;
?支持5種PRB資源調(diào)度模式,按獨(dú)占、優(yōu)先、正常劃分;
?無(wú)需投資建設(shè)獨(dú)立的硬件,即可實(shí)現(xiàn)無(wú)線硬切片;
?PRB預(yù)留比例軟件可調(diào),可快速滿足B端客戶需求。
(4)分布式Massive MIMO
為了降低相鄰小區(qū)間的干擾,提升邊緣用戶速率,分布式Massive MIMO將多個(gè)4T4R(4發(fā)4收)射頻合路組合并為一個(gè)邏輯小區(qū),通過集中調(diào)度、多天線聯(lián)合收發(fā),消除了原小區(qū)之間的干擾,實(shí)現(xiàn)用戶的Cell Free一致性體驗(yàn)。
分布式Massive MIMO小區(qū)的傳輸接收點(diǎn)(Transmission Reception Point,TRP)交疊區(qū)域,多個(gè)4T4R pRRU聯(lián)合形成分布式多天線,提供更好干擾信噪比(Signalto Interferenceplus Noise Ratio,SINR),獲得高階調(diào)制、高RANK增益,提升單用戶性能。如圖3所示。
圖3 分布式Massive MIMO
分布式Massive MIMO小區(qū)通過MU-MIMO技術(shù)支持多用戶空分復(fù)用、可以顯著提升小區(qū)上下行容量和頻譜效率。每個(gè)區(qū)域內(nèi)用戶可以實(shí)現(xiàn)NTNR,小區(qū)容量為各個(gè)區(qū)域之和。
(5)99.99%高可靠性5G網(wǎng)絡(luò)保障機(jī)制網(wǎng)絡(luò)可靠性要求單位時(shí)間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的可用性為99.99%,可通過一系列5G傳輸網(wǎng)絡(luò)的高可靠性保障機(jī)制:
·終端和業(yè)務(wù)對(duì)端雙鏈路(如圖4所示)
圖4 終端和業(yè)務(wù)對(duì)端雙鏈路
終端的網(wǎng)絡(luò)層支持?jǐn)?shù)據(jù)復(fù)制和冗余鏈路建立及傳輸,網(wǎng)絡(luò)對(duì)端網(wǎng)絡(luò)層支持冗余消除。
終端用特殊的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Deep Neural Networks,DNN)建立兩個(gè)協(xié)議數(shù)據(jù)單元(Protocol Data Unit,PDU)會(huì)話,初始兩個(gè)會(huì)話UPF1和UPF2都連接主基站;后續(xù)將UPF2的會(huì)話遷移到輔基站。
·基站與核心網(wǎng)網(wǎng)關(guān)間雙份數(shù)據(jù)復(fù)制和傳輸(如圖5所示)
圖5 基站與核心網(wǎng)網(wǎng)關(guān)間數(shù)據(jù)復(fù)制傳輸
基站和網(wǎng)關(guān)都支持?jǐn)?shù)據(jù)包的復(fù)制和刪除,復(fù)制的數(shù)據(jù)包使用相同的序號(hào);建立支持冗余的傳輸隧道,基站和網(wǎng)在傳輸層異路徑傳輸。
·在核心網(wǎng)側(cè)部署邊緣UPF和核心UPF,做主備導(dǎo)換
在DCGW上與邊緣UPF的端口斷連,UPF故障或UPF性能下降手動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)倒換。在邊緣UPF斷連后,核心UPF能夠自動(dòng)接管邊緣區(qū)域內(nèi)的所有用戶業(yè)務(wù)。
·構(gòu)建全下沉邊緣MEC,云邊協(xié)同備份保障
為滿足客戶本地化部署、數(shù)據(jù)不出廠、高安全私密性等需求,打造軟硬一體、集成交付的獨(dú)享型一體化MEC(以下簡(jiǎn)稱:一體化MEC)解決方案,即:基于獨(dú)立的邊緣基礎(chǔ)資源,部署專用的MEC平臺(tái)軟件,為客戶提供自主管理的獨(dú)立平臺(tái)及門戶;應(yīng)用部署及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)均可按需部署在客戶本地,可實(shí)現(xiàn)快速、靈活的邊緣節(jié)點(diǎn)集成交付;支持與集約MEC業(yè)務(wù)管理平臺(tái)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的納管運(yùn)維服務(wù)。如圖6所示。
圖6 一體化MEC解決方案
本項(xiàng)目擬在客戶園區(qū)機(jī)房全下沉部署一體化MEC與邊緣UPF供客戶獨(dú)享,MEC支持固移融合,即支持5G+F5G等多種網(wǎng)絡(luò)接入,滿足企業(yè)統(tǒng)一通信需求。此外還支持云邊協(xié)同,支持云邊之間通過高品質(zhì)專線連接,實(shí)現(xiàn)邊緣云與天翼云協(xié)同雙備份。
最終從無(wú)線、承載、核心網(wǎng)、云邊側(cè)實(shí)現(xiàn)端到端網(wǎng)絡(luò)可靠性在99.99%。
2.1.2 F5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案
F5G是固定網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到第五代即千兆光網(wǎng),中國(guó)電信落實(shí)國(guó)家發(fā)展千兆行業(yè)應(yīng)用和發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略布局,將PON技術(shù)引入工廠內(nèi)網(wǎng),面向工業(yè)客戶提供滿足工業(yè)可靠性、低成本、廣連接需求的光網(wǎng)底座,稱之為“工業(yè)PON”。工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)幫助工業(yè)企業(yè)構(gòu)建云網(wǎng)融合的光網(wǎng)架構(gòu),滿足海量連接、低時(shí)延、大帶寬等工業(yè)連接需求,解決工業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,并融合邊緣計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集分析,為智慧化生產(chǎn)管理提供決策依據(jù),已經(jīng)在工業(yè)場(chǎng)景下廣泛應(yīng)用。
方案概述:針對(duì)3C行業(yè)生產(chǎn),有SMT線、整機(jī)裝配線、整機(jī)測(cè)試線、整機(jī)包裝線等多工序和人、機(jī)、料、法、環(huán)等多數(shù)據(jù)源,F(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)提供具備抗干擾能力、高可靠性、確定性時(shí)延能力的低成本接入能力,用于承載區(qū)域內(nèi)固定設(shè)備接入。
方案特點(diǎn):
·高可靠(99.99%)、低時(shí)延(10~20ms)的光纖傳輸。
·支持與工廠生產(chǎn)系統(tǒng)和邊緣計(jì)算設(shè)備的融合。
·支持對(duì)接入工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的認(rèn)證和數(shù)據(jù)傳輸過程中采用加密算法等物理安全防護(hù)能力。
·根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需求,具備靈活的可擴(kuò)展能力。
2.1.3 基于工業(yè)PON的產(chǎn)線數(shù)采
方案描述:工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)來(lái)承載表面組裝技術(shù)(Surface Mount Technology,SMT)產(chǎn)線數(shù)采需求,同樣采用通過Web服務(wù)器采集近實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的方案實(shí)施。
方案架構(gòu):采用工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),通過生產(chǎn)線部署光網(wǎng)絡(luò)單元(Optical Network Unit,ONU)設(shè)備與邊緣數(shù)據(jù)采集終端連接,實(shí)現(xiàn)SMT產(chǎn)線設(shè)備高可靠、低時(shí)延數(shù)采。
本方案采用設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)部署邊緣數(shù)據(jù)采集終端,并通過網(wǎng)線直連ONU設(shè)備,再向上連接到工廠機(jī)房部署的光線路終端(Optical Line Terminal,OLT)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)按需規(guī)劃數(shù)據(jù)本地分流和出工廠到外網(wǎng)及工業(yè)平臺(tái)。
邊緣數(shù)采終端具備有邊緣計(jì)算功能,可以設(shè)定對(duì)應(yīng)的算法模型來(lái)針對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)解析、轉(zhuǎn)換、過濾、匯聚等一系列數(shù)據(jù)處理動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備邊緣側(cè)數(shù)據(jù)的預(yù)處理,從而減輕服務(wù)器端的壓力,達(dá)到快速處理響應(yīng)的目的。
組網(wǎng)架構(gòu)如圖7所示。
圖7 基于工業(yè)PON的產(chǎn)線數(shù)采組網(wǎng)架構(gòu)圖
2.1.4 基于工業(yè)PON的設(shè)備連接
方案描述:工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)來(lái)承載固定設(shè)備接入,工業(yè)PON網(wǎng)關(guān)提供RS232/485、以太口、光口、POTS口等主流接口滿足多類型固定設(shè)備聯(lián)網(wǎng)。
方案架構(gòu):基于工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)用于承載該場(chǎng)景下固定設(shè)備接入,如工業(yè)設(shè)備、辦公電腦、辦公電話、智能攝像頭等,通過切片采用虛擬專網(wǎng)的方式分別承載生產(chǎn)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、安防網(wǎng)。針對(duì)核心生產(chǎn)數(shù)據(jù)通過OLT以后駐留在工廠內(nèi),做到數(shù)據(jù)不出廠。針對(duì)需要連接Internet或者工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù),通過OLT經(jīng)過交換機(jī)和防火墻利用工廠外網(wǎng)進(jìn)行連接,工廠外網(wǎng)采用CN2企業(yè)專線或者SD-WAN專線等根據(jù)實(shí)際情況來(lái)進(jìn)一步選擇。
組網(wǎng)架構(gòu)如圖8所示。
圖8 基于工業(yè)PON的設(shè)備連接組網(wǎng)架構(gòu)圖
2.2 任務(wù)二:基于5G智能工廠的網(wǎng)絡(luò)前沿技術(shù)研究
2.2.1 5G-F5G融合關(guān)鍵技術(shù)研究
基于F5G和5G的技術(shù)融合,由工業(yè)PON與5G構(gòu)建雙千兆工業(yè)網(wǎng)絡(luò)底座,滿足3C行業(yè)智能制造場(chǎng)景的多類型終端可靠、穩(wěn)定、便捷的接入需求。F5G可提供抗干擾的穩(wěn)定光纖聯(lián)接,與5G網(wǎng)絡(luò)形成互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)回傳,協(xié)同構(gòu)建全聯(lián)結(jié)力網(wǎng)絡(luò)。如圖9所示。
圖9 工業(yè)PON+5G融合部署架構(gòu)示意圖
融合部署架構(gòu)中,工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)需要5G小基站提供時(shí)間同步功能,從而滿足小基站高精度時(shí)間要求。利用網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步方式(IEEE 1588),將網(wǎng)絡(luò)側(cè)時(shí)間通過PON網(wǎng)絡(luò)中OLT、CBU等設(shè)備同步到5G小基站。如圖10所示。
圖10 工業(yè)PON提供網(wǎng)絡(luò)同步功能示意圖
融合組網(wǎng)情況下,需要通過AGF功能,實(shí)現(xiàn)工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)中支持5G功能的ONU設(shè)備和用于工廠網(wǎng)絡(luò)的5G核心網(wǎng)進(jìn)行協(xié)同。需要研究AGF邏輯網(wǎng)元的功能和接口等關(guān)鍵技術(shù),確保工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)的融合協(xié)同。如圖11所示。
圖11 工業(yè)PON和5G系統(tǒng)系統(tǒng)的AGF邏輯功能位置示意圖
2.2.2 5G確定性網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究
TSN為以太網(wǎng)協(xié)議的MAC層提供一套通用的時(shí)間敏感機(jī)制,在確保以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通訊的時(shí)間確定性的同時(shí),為不同協(xié)議網(wǎng)絡(luò)之間的互操作提供了可能性。TSN由以下三部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成:
?時(shí)鐘同步:IEEE 802.1AS
?數(shù)據(jù)流調(diào)度策略(即整形器):IEEE 802.1Qav
?網(wǎng)絡(luò)配置與資源管理:IEEE 802.1Qcc
根據(jù)場(chǎng)景的不同,可通過TSN的時(shí)間同步和異步兩種方式對(duì)工業(yè)流量進(jìn)行調(diào)度,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維效率和網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量的最佳平衡。通過TSN輔助參數(shù)(包括周期性、流方向、流的到達(dá)時(shí)間),輔助無(wú)線資源預(yù)留,確保5G系統(tǒng)的時(shí)間同步+時(shí)鐘偏移消除。
2.2.3 5G可視化平臺(tái)
開發(fā)5G可視化平臺(tái)滿足:
(1)統(tǒng)一平臺(tái):切片、專線和園區(qū)等多場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)管理可持續(xù)沉淀資產(chǎn)、可靈活擴(kuò)展場(chǎng)景;
(2)業(yè)務(wù)開通:能夠靈活應(yīng)對(duì)企業(yè)各類業(yè)務(wù)的產(chǎn)商品組合,實(shí)現(xiàn)一站式&快速敏捷開通;
(3)可視可管:面向不同行業(yè)的技術(shù)要求,為企業(yè)提供可視可管SLA保障能力;
(4)能力開放:開放網(wǎng)絡(luò)能力,使能業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和第三方應(yīng)用。
2.2.4 5G切片服務(wù)平臺(tái)
開發(fā)5G切片服務(wù)平臺(tái)滿足:
(1)5G ToB切片運(yùn)營(yíng):建設(shè)5G ToB切片運(yùn)營(yíng)使能中心和5G行業(yè)商城及自服務(wù)門戶,實(shí)現(xiàn)5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)敏捷運(yùn)營(yíng)、靈活擴(kuò)展、迭代創(chuàng)新;
(2)5G ToB切片編排與開放:靈活編排切片能力,滿足不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的技術(shù)要求;
(3)ToB業(yè)務(wù)可視可管:構(gòu)建租戶級(jí)業(yè)務(wù)管理能力,業(yè)務(wù)性能看得到,業(yè)務(wù)問題可定界。
2.2.5 5G網(wǎng)絡(luò)信息安全
5G安全既包括由終端和網(wǎng)絡(luò)組成的5G網(wǎng)絡(luò)本身通信安全,也包括5G網(wǎng)絡(luò)承載的上層應(yīng)用安全。移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)之初,就充分考慮了網(wǎng)絡(luò)的可靠性和安全性,經(jīng)過全球通信行業(yè)幾十年的共同努力,移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)日臻完善。
5G繼承了4G網(wǎng)絡(luò)分層分域的安全架構(gòu),分為傳送層、歸屬層/服務(wù)層和應(yīng)用層,各層間相互隔離;在安全分域方面,5G安全框架分為接入域安全、網(wǎng)絡(luò)域安全、用戶域安全、應(yīng)用域安全、服務(wù)域安全、安全可視化和配置安全六個(gè)域,與4G網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)相比,增加了服務(wù)域安全。5G提供了比4G更強(qiáng)的安全能力,包括:
(1)服務(wù)域安全:針對(duì)5G全新服務(wù)化架構(gòu)帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),5G采用完善的服務(wù)注冊(cè)、發(fā)現(xiàn)、授權(quán)安全機(jī)制及安全協(xié)議來(lái)保障服務(wù)域安全。
(2)增強(qiáng)的用戶隱私保護(hù):5G網(wǎng)絡(luò)使用加密方式傳送用戶身份標(biāo)識(shí),以防范攻擊者利用空中接口明文傳送用戶身份標(biāo)識(shí)來(lái)非法追蹤用戶的位置和信息。
(3)增強(qiáng)的完整性保護(hù):在4G空中接口用戶面數(shù)據(jù)加密保護(hù)的基礎(chǔ)上,5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步支持用戶面數(shù)據(jù)的完整性保護(hù),以防范用戶面數(shù)據(jù)被篡改。
(4)增強(qiáng)的網(wǎng)間漫游安全:5G網(wǎng)絡(luò)提供了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間信令的端到端保護(hù),防范以中間人攻擊方式獲取運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間的敏感數(shù)據(jù)。
(5)統(tǒng)一認(rèn)證框架:4G網(wǎng)絡(luò)不同接入技術(shù)采用不同的認(rèn)證方式和流程,難以保障異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)切換時(shí)認(rèn)證流程的連續(xù)性。5G采用統(tǒng)一認(rèn)證框架,能夠融合不同制式的多種接入認(rèn)證方式。
綜上,5G針對(duì)服務(wù)化架構(gòu)、隱私保護(hù)、認(rèn)證授權(quán)等安全方面的增強(qiáng)需求,提供了標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案和更強(qiáng)的安全保障機(jī)制。
3 代表性及推廣價(jià)值
隨著智能制造的發(fā)展,自動(dòng)化、信息化、智能化等技術(shù)滲透到制造業(yè)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié),從工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的傳感器、設(shè)備到制造生產(chǎn)過程中的各個(gè)信息系統(tǒng)(如制造執(zhí)行管理系統(tǒng)、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)、能耗管理系統(tǒng)等),均會(huì)產(chǎn)生大量不同結(jié)構(gòu)類型的數(shù)據(jù)。支撐3C數(shù)字化智能制造模式,核心是數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),制約智能化發(fā)展進(jìn)程;同時(shí)3C行業(yè)生產(chǎn)有SMT線、整機(jī)裝配線、整機(jī)測(cè)試線、整機(jī)包裝線等多工序和人、機(jī)、料、法、環(huán)等多數(shù)據(jù)源,數(shù)據(jù)來(lái)源渠道具有多樣性,產(chǎn)生數(shù)據(jù)多源性;數(shù)據(jù)分布、類型、稀疏性等產(chǎn)生數(shù)據(jù)異構(gòu)性。當(dāng)前多源異構(gòu)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),給3C數(shù)字化智能制造模式帶來(lái)阻礙。
在多源異構(gòu)數(shù)據(jù)背景下,構(gòu)建小米未來(lái)智能工廠,如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合,形成統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型構(gòu)建亟待解決。因此研究3C行業(yè)的整體數(shù)據(jù)融合技術(shù)體系,是實(shí)現(xiàn)3C行業(yè)數(shù)字化的前提和保障,對(duì)構(gòu)建未來(lái)3C智能工廠,引領(lǐng)3C產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造模式具有重要意義。同時(shí)針對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)“盡力而為”的服務(wù)能力無(wú)法滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)要求,對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)具有多維度、差異化能力需求,如時(shí)延確定、連接確定等可靠性要求,并且在需要提供抗干擾能力、高可靠性、確定性時(shí)延能力的特定場(chǎng)景,以及區(qū)域性、固定性等小米工廠特定的場(chǎng)景中,5G存在一定的局限性,急需引入新技術(shù)來(lái)解決智能化工廠現(xiàn)存問題。
摘自《自動(dòng)化博覽》2022年2月刊