Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában

Hasonló dokumentumok
Autóipari beágyazott rendszerek. Integrált és szétcsatolt rendszerek

AZ AUTONÓM KÖZÚTI JÁRMŰVEK TESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI KIHÍVÁSAI

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Click to edit Master title style

5G technológiák és felhasználási esetek

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Bokor Péter. DECOS Nemzeti Nap október 15. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Járműinformatika Bevezetés

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan

Járműinformatika Bevezetés

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

SCHNETv6 IPv6 a Schönherzben. 5/7/12 Tóth Ferenc - IPv6 a Schönherzben 1

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

A Blockchainés alkalmazásai. Mi van a digitális aranyláz mögött és az mire használható még?

őszi kezdés ETF I. félév ősz II. félév tavasz III. félév ősz IV. félév tavasz ea gy k kr ea gy k kr ea gy k kr ea gy k kr Alapozó ismeretek

Kooperatív Intelligens Közlekedés Rendszerek építőelemei

Energiapiacon is energiahatékonyan

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

IBM felhő menedzsment

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4,

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

1. Informatikai trendek, ágensek, többágenses rendszerek. Intelligens Elosztott Rendszerek BME-MIT, 2018

Kamstrup READy a jövő kihívásaira tervezve november 6. Készítette: Fekete Balázs

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Pályafenntartási stratégia az ÖBB-nél Kiemelt téma: Kitérődiagnosztika

A BIZTONSÁG SZEME Bata Miklós Aspectis Kft. Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért

Kommunikáció. Kommunikáció. Folyamatok. Adatfolyam-orientált kommunikáció. Kommunikáció típusok (1) Kommunikáció típusok (2) Média. Folyamok (Streams)

GIGászok harca. Kontroll alatt a WiFi Internet szolgáltatás. Liszkai János. Equicom Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

MARCONI (Ericsson) SDH felügyeleti rendszerének mérése

Tarcsi Ádám ELTE Informatikai Kar

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Valós idejű gépi fordítás kiegészítő szolgáltatásként

Biztonságtechnikai szimpózium Budapest

Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

SZENZOROKRA ÉPÜLŐ ADAPTÍV RENDSZERMODELL

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

VIRTUAL NETWORK EMBEDDING VIRTUÁLIS HÁLÓZAT BEÁGYAZÁS

V2I - Infrastruktúra

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Azonnali fizetési rendszer megvalósítása

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai

AZ E-MOBILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI, LEHETŐSÉGEI. Kisgyörgy Lajos BME Út és Vasútépítési Tanszék

Bevezetés. Adatvédelmi célok

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) OpenStack Neutron Networking

Számítógépes hálózatok

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

CROCODILE projektek a Budapest Közút Zrt.-nél

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

Mobil technológiák és alkalmazások

BMEVIHIM134 Hálózati architektúrák NGN menedzsment vonatkozások: II. Üzemeltetés-támogatás és üzemeltetési folyamatok

Folyamatoptimalizálás: a felhőalapú modernizáció kiindulópontja. Bertók Botond Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

SmartActive Squash - IoT sportanalitika a felhőben

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása

INFORMATIKAI HÁTTÉR ÉS JÖVŐKÉP

IoT rendszerfelügyelet

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Felhők teljesítményelemzése felhő alapokon

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Kommunikációs rendszerek programozása. Voice over IP (VoIP)

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Quadro Byte Zrt.

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

Composable Infrastruktúra

Az MTA Cloud projekt MTA Cloud projektzáró június 28.

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

A mobilitás biztonsági kihívásai

Riverbed Sávszélesség optimalizálás

BME IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT. Kovács László

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön

Felhasználó-központú biztonság

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer KKKR. Magyarországon egy új elektromos közbringa rendszer. Public Bike System Hungary Kft.

Átírás:

Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában dr. Kovácsházy Tamás BME-MIT khazy@mit.bme.hu 1

Kiberfizikai rendszer (CPS, Cyber-Physical System) Egy olyan elosztott, kiterjedt informatikai és a hozzá kapcsolódó fizikai rendszer, amelyben: Az informatikai rendszerrész a begyűjtött információk alapján a fizikai rendszer működésébe beavatkozik Az IoT/IIoT alkalmazásokban többnyire ezt kerüljük! A szabályzó hurkot az ember zárja! Nem vagyunk elég bátrak Célja a rendszer működősének az automatikus optimalizálása 3C angolul: Communicate, Compute, Control 2

CPS alkalmazások Autonóm Járművek Ez a CPS és az 5G egyik legnagyobb kihívása! IPAR 4.0 A CPS legvalószínűbb alkalmazása rövid távon és az 5G-nek is fontos szerepe lesz Konkrét, kézzelfogható, rendelkezésre állnak az erőforrások A rendszer érti a világot, az ember céljait, és automatikusan beavatkozik annak elérésére Mi van, ha a beavatkozás késik? Mi van, ha elromlik valami? 3

CPS komponensei Szenzorok és beavatkozók (köd) Nagyon sokféle eszköz, sokféle gyártótól Lokális számítások (closed loop control) Kommunikációs hálózat TCP/IP Ethernet, WI-FI, 5G, stb. Integrált rendszer Informatikai infrastruktúra Felhő rendszerek Miért? Skálázás Biztonságkritikus környezet Valós-idejűség (Real-time) Hibatűrés (Fault-tolerance) Biztonság (Security) 4

5G a CPS-ben? Jobb mint a 4G/LTE Nagyobb sávszélesség Kisebb késleltetés Nagyobb eszközsűrűség Alacsonyabb fogyasztás Mikor: Infrastruktúra és végberendezés is Mobilitás Egyszerű telepítés Amikor vezetékes kommunikáció nem használható Az 5G maga is egy CPS? Szerintem IGEN! 2017.04.25. BME Faculty of Electrical Engineering and Informatics 5

Követelmények? Valós-idejűség Erről beszéljünk később egy kicsit többet Hibatűrés Nagyszámú bázisállomás érhető el Több szolgáltató érhető el Redundancia kialakítható Vezetékes és 5G közösen is Biztonság Ezt meg fogják oldani a szakértők 2017.04.25. BME Faculty of Electrical Engineering and Informatics 6

Valós-idejűség? Valós-idejű szó jelentése a szakmai köznyelvben? Az ember számára többnyire azonnal megtörténik 7

Valós-idejűség? A biztonságkritikus rendszerekben ez a fogalom sokkal szigorúbb Garantálni kell a határidőket Ez járművek esetén: 20-50 ms (1/50-1/20 másodperc) Az iparban is hasonló, vagy ennél kisebb határidőkről van szó 8

Valós-idejűség? A biztonságkritikus rendszerekben ez a fogalom sokkal szigorúbb Garantálni kell a határidőket Ez járművek esetén: 20-50 ms (1/50-1/20 másodperc) Az iparban is hasonló, vagy ennél kisebb határidőkről van szó Mi van ha nem? Analógia: Befolyásolt állapotban vezetés A reakcióidő nő meg ott is 9

Valós-idejűség? A biztonságkritikus rendszerekben ez a fogalom sokkal szigorúbb Garantálni kell a határidőket Ez járművek esetén: 20-50 ms (1/50-1/20 másodperc) Az iparban is hasonló, vagy ennél kisebb határidőkről van szó Mi van ha nem? Analógia: Befolyásolt állapotban vezetés A reakcióidő nő meg ott is Katasztrofális következményekkel Nem megengedhető 10

5G és valós-idejűség? 5G fejlesztési cél: Jelentősen alacsonyabb késleltetés, mint az LTE-ben 1 ms a konkrét cél (szomszédos állomások köztött) De nincs garancia a késleltetésre Óraszinkronizáció Szinkron mintavételezés, időbélyegek Korlátozott alkalmazhatóság Valós-idejű funkciók megvalósítása korlátozott Óraszinkronizáció nem érhető el a felhasználók számára 5G Időérzékeny hálózat (TSN) mintára? Igény lenne rá szerintem 11

Időérzékeny hálózat? Time-Sensitive Networking (TSN) Általános, valós-idejű kommunikáció Ethernet felett IEEE szabvány kidolgozás alatt Prototípus fejlesztés folyik BME-MIT részt vesz benne Fontosabb részei a szabványnak: Kötelező: Óraszinkronizáció Valós-idejű folyam regisztráció Ütemezés Hibatűrés Szűrés és engedélyezés TSN 5G infrastruktúrában 802.1CM - Time-Sensitive Networking for Fronthaul Óraszinkronizáció és valós-idejűség Skálázhatóság Hibatűrés 12

Hová tartunk? Valós-idejű beágyazott számítási edgecloud felhő 5G és TSN kommunikációval CPS alkalmazásokra 13