Einführung

Derzeit entwickeln sich intelligente Verkehrssysteme (englisch: Intelligent Transport Systems, ITS) aktiv weiter. Ihre Funktionsweise ist ohne die Schaffung von Telekommunikationssystemen, mit denen Fahrzeuge Informationen mit externen Geräten austauschen können (Vehicle-to-Everything, V2X), nicht möglich. Fahrzeuge sammeln Informationen über verschiedene Sensoren, Radargeräte, Lidars und Kameras. Um ein autonomes Fahren und Bewegen von Autos in einer dichten Formation (das sogenannte Platooning) zu gewährleisten, ist es notwendig, den Austausch dieser Informationen zwischen verschiedenen Fahrzeugen sicherzustellen. Der Informationsaustausch kann auch mit Elementen der Straßeninfrastruktur erfolgen, wodurch durch die Übertragung von Warnmeldungen durch Infrastrukturobjekte eine höhere Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. Außerdem,Es gibt viele andere Anwendungen, die Fahrkomfort und Sicherheit bieten, Staus reduzieren und verschiedene Unterhaltungsdienste anbieten. Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an Latenz, Zuverlässigkeit und drahtlose Datenrate. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Netzwerkleistung ist es in vielen Fällen wichtig, dass die übertragenen Daten geschützt sind. In diesem Artikel möchte ich einen kurzen Überblick über die Hauptmechanismen des IEEE 1609.2-Standards geben, in dem Methoden zum Schutz von Informationen in Transportnetzwerken beschrieben werden, die mit Wi-Fi-Technologie erstellt wurden.Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der drahtlosen Datenübertragung. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Netzwerkleistung ist es in vielen Fällen wichtig, dass die übertragenen Daten geschützt sind. In diesem Artikel möchte ich einen kurzen Überblick über die Hauptmechanismen des IEEE 1609.2-Standards geben, in dem Methoden zum Schutz von Informationen in Transportnetzwerken beschrieben werden, die mit Wi-Fi-Technologie erstellt wurden.Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der drahtlosen Datenübertragung. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Netzwerkleistung ist es in vielen Fällen wichtig, dass die übertragenen Daten geschützt sind. In diesem Artikel möchte ich einen kurzen Überblick über die Hauptmechanismen des IEEE 1609.2-Standards geben, in dem Methoden zum Schutz von Informationen in Transportnetzwerken beschrieben werden, die mit Wi-Fi-Technologie erstellt wurden.
DSRC
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IEEE 1609.2
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V2X
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IEEE 1609.2 , ECDSA ( , ). CA. , , ECDSA.
ECDSA
ECDSA. , . - . , , - . - . ECDSA. , n, . IEEE 1609.2 2 -: SHA-256 SHA-384.
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IEEE 1609.2, , Wi-Fi. . V2X. ECDSA, IEEE 1609.2. ECDSA.