天地融合网络切片技术方案研究.docx
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1、天地融合网络切片技术方案研究摘要天地融合网络是一种将地面网络和空间网络融合在一起的新型网络架构,能够实现全球无缝覆盖和高效通信。然而,天地融合网络的复杂性和多样性给网络切片技术带来了巨大的挑战。为了解决天地融合网络切片面临的问题,主要研究了天地融合网络多尺度网络切片与智能适配技术,提出了资源需求表征方法及实现、网络切片模型设计和策略、多要素灵活切片与智能适配等关键问题的技术解决方案建议,从而加速推进2个行业深度融合,发挥空天地海一体化网络的优势。zri.刖三2020年国家将5G网络和卫星互联网共同纳入新基建范畴,天地网络融合成为新型信息基础设施的未来趋势,如何高效利用空、天、地信息技术资源并充
2、分发挥广覆盖、高带宽和低时延等各自优势,解决网络拓扑结构高动态、服务自成体系、混合业务差异化、平台异构互操作难等关键问题,提升地面和卫星网络运营商覆盖范围以及全时全域服务能力,开展天地融合网络多尺度网络切片与智能适配技术研究,从而打通通信服务边界拓展需求以及航天新业务应用诉求,加速推进两个行业深度融合,衍生多样态融合应用场景,真正发挥空天地海一体化网络优势。一、融合网络切片关键问题面向天地融合网络切片的关键技术问题,主要是传统地面网络切片技术无法适应天地融合网络的时空尺度差异大和场景需求多样化所导致的融合网络整体拓扑结构时变、天地混合业务难以高效承载的问题。因此需要从资源供给、业务需求以及供需
3、平衡”角度来解决时变情况融合网络切片的技术落地应用问题,针对性开展”资源需求表征、资源虚拟化与智能编排、多尺度多要素切片模型与策略、业务需求驱动的智能适配与自动化网络配置研究,提出3类关键技术方案。技术方案1:针对天地融合网络资源异质的特性,构建由天地物理资源共同构成的多维多域聚合资源池模型,形成天地融合资源统一全局视图,保证基础信息网络服务资源的统筹供给。技术方案2:针对天基节点时变拓扑特性和高差异性业务需求,分别构建大时空尺度下高动态网络拓扑时变模型和切片策略,实现对天基资源可用性的度量以及切片性能指标的确定。技术方案3:针对资源供给侧天地资源的动态拓扑特性和资源需求侧切片需求灵活、要素可
4、调的特点,研究资源供需平衡的动态跨域智能适配机制,实现全场景混合业务的资源按需灵活分配的目标。针对多尺度网络切片及智能适配技术要求,从以下几个方面进行相对应的研究(见图1)O图1多尺度多要素天地融合网络切片技术方案示意a)资源表征方法及实现。通过虚拟化与智能编排将物理资源分类解析,结合图论的方法,抽象出天地融合物理资源的整体供给情况。b)多尺度多要素网络切片模型与策略。以应用场景指标化为约束,采用业务功能链和数组构建模型方式,体现混合业务整体需求情况。c)业务需求驱动的智能适配与自动化网络配置。采用与人工智能相结合的方法,将需求与供给灵活匹配,最终实现融合网络切片场景应用。二、融合网络切片技术
5、方案2.1 资源表征方法及实现2.1.1 资源抽象、度量和统一标准针对天地融合网络差异化服务保障需求,解决融合网络物理资源因异构异质难以归类抽象、统一度量和聚合表征,难以有效聚合以及不适应时空多变条件下对全量资源提供高频度周期性编排能力等问题,实现资源的有效聚合及统一表征,虚拟化资源、网元容量及功能高效编排管控能力。天地融合物理网络资源的抽象、度量和统一表征技术方案如图2所示。针对天地网络异质物理资源难以统一描述的问题,在网络资源具备虚拟化基础条件背景下,首先,按照通信节点功能实现方式划分,抽象天基和地基网络设施中计算、存储、频率、波束、路由等通用物理基础设施能力以及接入、中继、交换服务等虚拟
6、化网络通用功能属性;其次,进行初始归类、聚合统一和矢量化表征,提供节点(多维矢量量化)+链路(多维矢量量化)+状态(邻接关系的可见性与连通性)+时间聚合资源池(多维多域)模型;最后,考虑采用图信号处理的表征方法,将整个天地融合物理网络抽象为有权无向图,图谱节点表示网元,节点属性表示实现特定网元功能所提供的物理设施资源量,图谱的边则表示连接2个网元的虚拟链路,其权重表示实现该虚拟链路所提供的物理链路资源量。由此提供并构成了底层基础设施资源池的全局视图。大*台 物Jf料络1J;E(HtfBX-UEirX. ihXieo;去cM2,公皿国3*442%中心抽尊B雄娜源泡W(名懵右域聚介)-=3整体拓扑
7、解析靖构今时淡图(有权无向图C)Iftili 铺 * 收收 资. Fj, T m鬻嚣附IPu 3 ,Ytt C.IF.t.iLJ Rl信号处I!Q 2 - JraCd田接状体接其嬴)卬她惟/;MWM;/W杓权无向图。节点珥性-多维属性叁数,片类.8cL标识等)物理节点“,熨) 旃丹t路(Q员)S F 4 IM务被Jt地地多维矢V模M. 3路K性-多报“性与效出扃 J ,静类.“L状等,Kn连接状t-可处性(相时仁甘D妒0连逋性(推M*)图2资源抽象、度量和统一表征技术路线进一步,全局视图可为资源池提供整体拓扑解析结构,其中节点和链路资源属性由多维矢量量化表示,并结合节点间的邻接关系共同构建出时
8、空尺度下的多维多域聚合资源池模型,实现对天地融合网络高度异质资源的统一表征。节点和链路携带可度量的多维属性参数,节点由资源种类、资源数量以及节点标识等参数构成,链路由带宽种类、带宽容量、连接端点、连通状态和链路种类等参数构成。此外,为解决天基链路和天地馈电链路等时空约束问题,提出采用结合星历外推的邻接矩阵表示方法,利用星历外推天基节点位置,依据天基节点间以及天地节点(与信关站等)相对位置关系判定节点的可见性和连通性,通过邻接矩阵表示节点间的拓扑关系和传输能力,在邻接矩阵中用权重表示2类链路的连通性和带宽容量,进一步刻画天地融合网络中连接关系的时空约束。2.1.2 资源虚拟化及智能编排针对统一资
9、源池的全局视图,构建多维多域聚合虚拟化资源池和资源智能编排架构,分别实现底层物理设施资源虚拟化和资源池功能实例及容量管控。对于多尺度网络切片对融合网络资源池的节点资源虚拟化需求,底层提供硬件资源抽象与共享机制,将物理设备转化成虚拟化基础设施,便于达到地基及天基受约束物理资源共享性下的最大化利用率,利用SDN的集中控制与协同和“NFV的软硬件解耦与网元功能虚拟化的互补特点。一方面,SDN专注网络控制与转发面的分离,重点应用于链路资源,并考虑顶层采用集中控制器与单域SDN控制器结合联动,分别通过南北向、东西向接口实现多级控制和跨域协同管理,屏蔽星上控制器和地面网络控制器协议栈的差异性,进而实现传输
10、层面链路资源的统一管控调配;另一方面,NFV实现天地融合物理节点异构硬件资源的软硬件解耦,同时提供网元功能虚拟化,为切片的业务链服务提供共享基础。此外,考虑采用基于多维物理资源受限条件下的轻量化虚拟架构的抽象方法,提供聚合多类别虚拟技术要素支撑的聚合资源池。2.2 融合网络切片策略及模型2.2.1 融合网络切片策略针对天地融合网络拓扑的时变特性和差异化业务的服务需求,构建大时空尺度下的高动态网络拓扑时变模型和切片策略,实现对天基资源可用性的度量以及对切片性能指标的确定,其技术路线如图3所Jo务场景能X化需求HV*HIH也指惊需求(考量卡亶取)场景指IIa求(多费索的映射.指林帆可刑)出时类 W
11、答鼠安全强安全保障关或本使力指林供恰( 全域统 5M.小域分解执行)接入城承裁域 帙心域图3切片策略技术路线针对高差异性业务需求,围绕天地融合网络中超远程实时类、密集连接类、高速移动宽带类、大容量传输类、强安全保障类等典型切片应用场景,提供一种指标要素映射粗细可调的切片需求指标方法。针对具体业务应用特点,进行关键要素提取,形成业务指标参数需求(如时延、带宽、吞吐量、连接密度、频谱效率、网络效率、流量容量、安全性等),可调技术可实现对关键参数及可选参数的灵活配置,并制定对应参数下的SLA性能指标。进一步,针对网络能力供给情况,按照多域划分域内颗粒度,通过全域统一匹配、单域分解执行的方式实现切片策
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- 天地 融合 网络 切片 技术 方案 研究
