未來天基指揮控制網(wǎng)絡架構及關鍵技術探討
發(fā)布時間:2021-06-27 18:25
天基指揮控制網(wǎng)絡作為承載指揮控制信息的主體,其性能直接影響指揮控制信息傳輸?shù)募皶r性與有效性.總結了天基指揮控制網(wǎng)絡體系的3層架構,分析了天基指揮控制網(wǎng)絡現(xiàn)狀,并從網(wǎng)絡架構、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡協(xié)議、網(wǎng)絡編排4個角度分析了技術挑戰(zhàn),探討相關解決思路和技術路線,可為未來天基指揮控制網(wǎng)絡體系架構的發(fā)展提供參考.
【文章來源】:指揮與控制學報. 2020,6(02)
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
傳統(tǒng)OODA架構與本文所提智能代理架構
具體地,將傳統(tǒng)IP網(wǎng)與ICN(以CCN為例)進行對比分析.如圖4左圖是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的IP細腰架構,在該架構中一切基于IP、IP兼顧一切.而右圖是CCN示意圖[39-40],是內(nèi)容互聯(lián)的網(wǎng)絡,其核心優(yōu)勢在于面向內(nèi)容交互而非面向地址查找.因此,在以數(shù)據(jù)鏈技術為核心的C2網(wǎng)絡中,采用CCN/NDN的網(wǎng)絡協(xié)議可以使得網(wǎng)絡對業(yè)務具有更好的承載能力,將應用層與網(wǎng)絡層打通,進而實現(xiàn)深度跨層優(yōu)化.此外,CCN/NDN還具有流量調(diào)節(jié)能力,從而達到天基C2網(wǎng)中擁塞避免、流量均衡的目的,以充分利用受限的天基網(wǎng)絡資源.調(diào)研主要從以下4方面展開:
4)網(wǎng)絡在線編排帶來的挑戰(zhàn).分布式邊緣指揮代理的網(wǎng)絡架構固然有許多優(yōu)點,該架構擺脫了天基C2網(wǎng)絡的瓶頸,降低了網(wǎng)絡延時.然而,該架構的引入又帶來了新的技術問題,即如何調(diào)度各邊緣指揮代理,以使得指揮代理之間實現(xiàn)最優(yōu)協(xié)作.該問題本質(zhì)上是資源編排問題,一是輕量化邊緣C2節(jié)點的計算資源編排,二是邊緣C2代理與邊緣平臺之間的網(wǎng)絡資源編排.因此,需要聯(lián)合優(yōu)化邊緣C2網(wǎng)絡的計算與網(wǎng)絡資源,合理地設計資源編排算法,以提高天基C2網(wǎng)絡的應用效能.我們逐一分析了分布式邊緣指揮代理架構所面臨的挑戰(zhàn),并給出初步的解決思路.調(diào)研已有C2網(wǎng)絡架構,并提出分布式邊緣C2代理的架構,以降低網(wǎng)絡延時;探討去中心化的網(wǎng)絡模型及基于區(qū)塊鏈的網(wǎng)絡安全模型,以提高天基C2網(wǎng)絡的抗毀性與安全性;在此基礎上,介紹基于內(nèi)容的網(wǎng)絡協(xié)議,以提高面向不同任務的支持能力,進而提高網(wǎng)絡效率;進一步地,圍繞天基C2網(wǎng)絡的網(wǎng)絡編排問題,探討計算與網(wǎng)絡資源的聯(lián)合優(yōu)化方法;展望天基C2網(wǎng)絡的發(fā)展前景和發(fā)展方向.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]用于區(qū)塊鏈系統(tǒng)中邊緣計算節(jié)點的資源分配研究[J]. 狄文橋. 數(shù)字通信世界. 2020(02)
[2]網(wǎng)絡化軍事信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構研究[J]. 楊怡. 火力與指揮控制. 2020(01)
[3]面向語義互操作的數(shù)據(jù)鏈消息本體技術[J]. 袁春慧,楊海濤. 指揮與控制學報. 2019(04)
[4]命名數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中的交替路由緩存策略[J]. 韓奇辰,周健. 計算機仿真. 2019(11)
[5]區(qū)塊鏈技術在軍事領域的應用[J]. 季自力,王文華. 軍事文摘. 2019(21)
[6]跨層協(xié)同指揮控制網(wǎng)絡抗毀性研究[J]. 郭曉成,馬潤年,陳彤睿,王剛. 火力與指揮控制. 2019(06)
[7]美國陸軍戰(zhàn)場無線網(wǎng)絡發(fā)展分析[J]. 牛釗,馬濤. 飛航導彈. 2019(07)
[8]人工智能在網(wǎng)絡編排系統(tǒng)中的應用[J]. 陳天驕,劉江,黃韜. 電信科學. 2019(05)
[9]P2P網(wǎng)絡現(xiàn)狀與發(fā)展研究[J]. 賀文華,劉浩,賀勁松. 軟件工程. 2019(04)
[10]對等網(wǎng)絡中被動型蠕蟲傳播動力學建模與分析[J]. 張舒娟,張娟. 計算機工程與應用. 2019(11)
博士論文
[1]移動網(wǎng)絡內(nèi)容分發(fā)優(yōu)化關鍵技術研究[D]. 謝俊峰.北京郵電大學 2019
[2]信息中心網(wǎng)絡中內(nèi)容處理相關技術研究[D]. 郭嵩.北京郵電大學 2016
碩士論文
[1]移動邊緣計算資源分配算法研究[D]. 王朋.南京郵電大學 2019
[2]基于博弈論的綠色虛擬邊緣計算協(xié)同資源分配技術研究[D]. 李選.南京郵電大學 2019
[3]命名數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中高效緩存策略的研究[D]. 韓奇辰.南京郵電大學 2019
[4]基于P2P-CDN點播系統(tǒng)的用戶安全協(xié)議研究[D]. 馬宇潔.南京郵電大學 2019
[5]基于博弈論的邊緣計算資源分配算法研究[D]. 王浩翔.河北工程大學 2019
[6]5G網(wǎng)絡切片編排算法研究[D]. 錢美伶.重慶郵電大學 2019
[7]內(nèi)容中心網(wǎng)絡底層部署的研究與實現(xiàn)[D]. 馮飛.南開大學 2018
[8]虛擬網(wǎng)絡嵌入方法研究[D]. 尹明浩.電子科技大學 2018
[9]基于SDN的內(nèi)容中心網(wǎng)絡路由機制的研究[D]. 杜金津.北京郵電大學 2018
[10]基于CCN的網(wǎng)內(nèi)相似內(nèi)容搜索機制及系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D]. 羅敏斌.北京郵電大學 2016
本文編號:3253370
【文章來源】:指揮與控制學報. 2020,6(02)
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
傳統(tǒng)OODA架構與本文所提智能代理架構
具體地,將傳統(tǒng)IP網(wǎng)與ICN(以CCN為例)進行對比分析.如圖4左圖是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的IP細腰架構,在該架構中一切基于IP、IP兼顧一切.而右圖是CCN示意圖[39-40],是內(nèi)容互聯(lián)的網(wǎng)絡,其核心優(yōu)勢在于面向內(nèi)容交互而非面向地址查找.因此,在以數(shù)據(jù)鏈技術為核心的C2網(wǎng)絡中,采用CCN/NDN的網(wǎng)絡協(xié)議可以使得網(wǎng)絡對業(yè)務具有更好的承載能力,將應用層與網(wǎng)絡層打通,進而實現(xiàn)深度跨層優(yōu)化.此外,CCN/NDN還具有流量調(diào)節(jié)能力,從而達到天基C2網(wǎng)中擁塞避免、流量均衡的目的,以充分利用受限的天基網(wǎng)絡資源.調(diào)研主要從以下4方面展開:
4)網(wǎng)絡在線編排帶來的挑戰(zhàn).分布式邊緣指揮代理的網(wǎng)絡架構固然有許多優(yōu)點,該架構擺脫了天基C2網(wǎng)絡的瓶頸,降低了網(wǎng)絡延時.然而,該架構的引入又帶來了新的技術問題,即如何調(diào)度各邊緣指揮代理,以使得指揮代理之間實現(xiàn)最優(yōu)協(xié)作.該問題本質(zhì)上是資源編排問題,一是輕量化邊緣C2節(jié)點的計算資源編排,二是邊緣C2代理與邊緣平臺之間的網(wǎng)絡資源編排.因此,需要聯(lián)合優(yōu)化邊緣C2網(wǎng)絡的計算與網(wǎng)絡資源,合理地設計資源編排算法,以提高天基C2網(wǎng)絡的應用效能.我們逐一分析了分布式邊緣指揮代理架構所面臨的挑戰(zhàn),并給出初步的解決思路.調(diào)研已有C2網(wǎng)絡架構,并提出分布式邊緣C2代理的架構,以降低網(wǎng)絡延時;探討去中心化的網(wǎng)絡模型及基于區(qū)塊鏈的網(wǎng)絡安全模型,以提高天基C2網(wǎng)絡的抗毀性與安全性;在此基礎上,介紹基于內(nèi)容的網(wǎng)絡協(xié)議,以提高面向不同任務的支持能力,進而提高網(wǎng)絡效率;進一步地,圍繞天基C2網(wǎng)絡的網(wǎng)絡編排問題,探討計算與網(wǎng)絡資源的聯(lián)合優(yōu)化方法;展望天基C2網(wǎng)絡的發(fā)展前景和發(fā)展方向.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]用于區(qū)塊鏈系統(tǒng)中邊緣計算節(jié)點的資源分配研究[J]. 狄文橋. 數(shù)字通信世界. 2020(02)
[2]網(wǎng)絡化軍事信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構研究[J]. 楊怡. 火力與指揮控制. 2020(01)
[3]面向語義互操作的數(shù)據(jù)鏈消息本體技術[J]. 袁春慧,楊海濤. 指揮與控制學報. 2019(04)
[4]命名數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中的交替路由緩存策略[J]. 韓奇辰,周健. 計算機仿真. 2019(11)
[5]區(qū)塊鏈技術在軍事領域的應用[J]. 季自力,王文華. 軍事文摘. 2019(21)
[6]跨層協(xié)同指揮控制網(wǎng)絡抗毀性研究[J]. 郭曉成,馬潤年,陳彤睿,王剛. 火力與指揮控制. 2019(06)
[7]美國陸軍戰(zhàn)場無線網(wǎng)絡發(fā)展分析[J]. 牛釗,馬濤. 飛航導彈. 2019(07)
[8]人工智能在網(wǎng)絡編排系統(tǒng)中的應用[J]. 陳天驕,劉江,黃韜. 電信科學. 2019(05)
[9]P2P網(wǎng)絡現(xiàn)狀與發(fā)展研究[J]. 賀文華,劉浩,賀勁松. 軟件工程. 2019(04)
[10]對等網(wǎng)絡中被動型蠕蟲傳播動力學建模與分析[J]. 張舒娟,張娟. 計算機工程與應用. 2019(11)
博士論文
[1]移動網(wǎng)絡內(nèi)容分發(fā)優(yōu)化關鍵技術研究[D]. 謝俊峰.北京郵電大學 2019
[2]信息中心網(wǎng)絡中內(nèi)容處理相關技術研究[D]. 郭嵩.北京郵電大學 2016
碩士論文
[1]移動邊緣計算資源分配算法研究[D]. 王朋.南京郵電大學 2019
[2]基于博弈論的綠色虛擬邊緣計算協(xié)同資源分配技術研究[D]. 李選.南京郵電大學 2019
[3]命名數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中高效緩存策略的研究[D]. 韓奇辰.南京郵電大學 2019
[4]基于P2P-CDN點播系統(tǒng)的用戶安全協(xié)議研究[D]. 馬宇潔.南京郵電大學 2019
[5]基于博弈論的邊緣計算資源分配算法研究[D]. 王浩翔.河北工程大學 2019
[6]5G網(wǎng)絡切片編排算法研究[D]. 錢美伶.重慶郵電大學 2019
[7]內(nèi)容中心網(wǎng)絡底層部署的研究與實現(xiàn)[D]. 馮飛.南開大學 2018
[8]虛擬網(wǎng)絡嵌入方法研究[D]. 尹明浩.電子科技大學 2018
[9]基于SDN的內(nèi)容中心網(wǎng)絡路由機制的研究[D]. 杜金津.北京郵電大學 2018
[10]基于CCN的網(wǎng)內(nèi)相似內(nèi)容搜索機制及系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D]. 羅敏斌.北京郵電大學 2016
本文編號:3253370
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