Skriv ut

Nätverkshastigheterna i fordon ökar snabbt. Utvecklingen har gått från 100 Mb/s till 1 Gb/s, vidare till 10 Gb/s och upp mot 25 Gb/s och mer (KDPOF, 2021).


Ladda ner artikeln här (länk, pdf).

Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Drivkraften är kraven från ADAS, högupplösta sensorer och infotain­mentsystem.

Mot den bakgrunden kan det vara frestande för fordonsindustrin att överväga att återanvända en etablerad standard som 25GBASE-SR, ursprungligen framtagen för superdatorberäkningar och datacenter. Den standarden är dock inte utformad för att kunna överleva i fordonsmiljöer med extrema temperaturer, konstanta vibrationer, hårda begränsningar i kostnad och vikt, lång livslängd samt strikta tillförlitlighetskrav (Pardo, Martínez & Rodríguez, 2019; Gorski, 2023).

Som svar på dessa utmaningar har IEEE 802.3 WG tagit fram 25GBASE-AU, en ny medlem i den familj av multigigabit-Ethernet för fordon som definieras i IEEE 802.3cz-2023. Det är en PHY-standard – utvecklad från grunden för fordonsmiljöer – som tar itu med de begränsningar som finns i 25GBASE-SR. Den introducerar funktioner anpassade för fordons driftförhållanden. Denna artikel jämför AU och SR och förklarar varför den förstnämnda är rätt val för framtida fordon och varför den andra faller bort.

25GBASE-SR: Optimerad för datacenter
25GBASE-SR, definierad i IEEE 802.3by, utvecklades för 25 Gb/s Ethernet över multimodefiber i datacenter. Tekniken är avsedd för korta avstånd – typiskt upp till 70 meter med OM3-fiber eller omkring 100 meter med OM4 – i noggrant kontrollerade miljöer (IEEE, 2016). Fördelarna är låg latens, låg kostnad per gigabit samt användning av mogen 850 nm-VCSEL-teknik.

Tekniska egenskaper hos 25GBASE-SR


Optiskt medium: 25GBASE-SR använder OM3/OM4/OM5-multimodefiber (50/125 µm), optimerad för 850 nm-VCSEL-drift. Med OM3-fiber uppnås en räckvidd på upp till 70 meter, under förutsättning att antalet kontakter är begränsat och insättningsförlusten låg (Cisco Systems, 2020).


Våglängd: Liksom tidigare standarder arbetar den vid 850 nm, en våglängd nära infrarött där VCSEL är kostnadseffektivt och lätt att tillverka. Ett problem är laser vid denna våglängd är temperaturkänslig. Prestanda och livslängd försämras signifikant vid omgivningstemperatur över cirka 85 °C – vilket är långt under de temperaturkrav som gäller i fordonsmiljöer (Pardo et al., 2019).

 

Även om 25GBASE-SR är en beprövad lösning för höghastighetskommunikation inom rack i datacenter, var den aldrig avsedd för användning i fordon. Beroendet av rena fiberkanaler, korta avstånd och strikt begränsade kontaktförluster innebär att tekniken blir känslig i miljöer där temperatur­variationer, mekaniska vibrationer och elektromagnetiska störningar är normaldrift.

Dessutom begränsar dess snäva länkbudget för kanalinsättningsförlust på bara 1,8 dB dess praktiska användning inom fordonsområdet. Även en enda feljusterad eller förorenad kontakt kan få en 25GBASE-SR-länk att överskrida sin förlusttröskel. Ett fordon kan dock ha tre, fyra sådana kontakter i en enda optisk väg där var och en adderar förlust, reflektioner och modala variationer.

Av alla dessa skäl är 25GBASE-SR dåligt lämpad för fordonsmiljöer. Att anpassa den för fordon skulle kräva inte bara en robustare konstruktion, utan en total omdesign – som 25GBASE-AU redan har uppnått.

25GBASE-AU: 
Specialutvecklad för fordonsnät

25GBASE-AU, definierad i IEEE 802.3cz-2023, är en nästa generations PHY som är särskilt anpassad för multigigabit optisk kommunikation i fordonsklass. I stället för att modifiera datacenterteknik som 25GBASE-SR har 25GBASE-AU utformats från grunden för att klara de tuffa fysiska, elektriska och miljömässiga förhållanden som råder i fordon – samtidigt som den levererar 25 Gb/s full-duplex Ethernet med hög tillförlitlighet.

Viktiga tekniska egenskaper hos 25GBASE-AU

 

Varje designbeslut bakom 25GBASE-AU – från våglängd, moduleringsschema och DSP-arkitektur till termisk och mekanisk kvalificering och generös länkbudget – har fattats med tanke på verkligheten inom fordonsindustrin. Dess tolerans för kanalförlust på 8,5 dB vid 25 Gb/s är det som möjliggör multigigabitnätverk i fordon trots extrema temperaturer, fiberåldring och komplexa kontakter. Detta är förhållanden där 25GBASE-SR helt enkelt skulle misslyckas.
I huvudsak möjliggör 25GBASE-AU 25 Gb/s Ethernet under samma tuffa förhållanden där äldre kopparlösningar en gång dominerade, och erbjuder inte bara prestandaparitet utan också ett stort framsteg när det gäller vikt, EMI-immunitet och livslängd.

Teknisk jämförelse: 
Varför 25GBASE-AU överträffar 25GBASE-SR för fordonindustrin
Nu när vi har undersökt designen och syftet med både 25GBASE-SR och 25GBASE-AU kan vi granska skillnaderna mellan dem i de viktigaste dimensioner som är relevanta för fordonsapplikationer. Kontrasten blir särskilt tydlig när man tittar på länkbudget, termisk motståndskraft, stöd för kontakter och långsiktig robusthet.

Slutsats
I takt med att fordonen i allt högre grad integreras med komplexa sensorer, högupplösta kameror, LiDAR och centraliserade datorplattformar är 25 Gb/s-nätverk i fordon inte längre en futuristisk lyx – det är en teknisk nödvändighet. De fysiska och miljömässiga kraven på dessa nätverk skiljer sig dock från allt som finns i datacenter. De kräver teknik som kan fungera inom ett brett temperaturområde, tåla försämring av kontakter och leverera felfri kommunikation under 10–15 års daglig användning.

25GBASE-SR är effektivt i datacentrets rena, temperaturkontrollerade miljöer, men uppfyller inte kraven för användning i fordon. 

Däremot har 25GBASE-AU utvecklats just för att fylla denna lucka. Kort sagt gör 25GBASE-AU 25 Gb/s Ethernet möjligt inom fordonsindustrin utan kompromisser.

Utvecklingen av 25GBASE-AU visar att det inte räcker med att bara anpassa datacenterteknik. Det som fordonsapplikationer kräver är en specialkonstruerad design, från det fysiska lagret till förpackningen, som förutser verkliga begränsningar. Med 25GBASE-AU har tillverkarna äntligen en standard som kombinerar multigigabitprestanda med fordonsklassad motståndskraft – en grund som är tillräckligt stark för att stödja de autonoma och uppkopplade fordonen under det kommande decenniet.