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[导读] 当人类即将迈向万物互联、万网互联、虚实融合的智能化全互联世界,面对新世代、新业务、新需求,传统的IP网络早已显得力不从心,如何让IP网络在继承以往成功基因的基础上继续发展,以满足未来业务的新需求

当人类即将迈向万物互联、万网互联、虚实融合的智能化全互联世界,面对新世代、新业务、新需求,传统的IP网络早已显得力不从心,如何让IP网络在继承以往成功基因的基础上继续发展,以满足未来业务的新需求,促进全产业数字化,成为业界共同思考的课题。

据悉,华为网络技术实验室技术专家蒋胜在2019年9月份ITU-T TSAG会议上首次介绍了New IP的愿景与技术理念,以应对智能化全互联世界的新挑战。

为了进一步诠释New IP概念、与网络2030的关系及其技术可行性,在2020年1月14-16日举行的ITU-T SG13网络2030焦点组第六次全会上,华为网络技术实验室提交了New IP文稿,展示了New IP原型。

智能化全互联世界呼唤IP网络变革

崭新的智能化全互联世界,未来6G移动承载、产业互联网、全息通信、虚实融合通信的到来,对于传统的IP网络提出了新的挑战:

挑战1:灵活寻址:地址、字段格式僵化,无法适应未来海量通信主体的联网需求。例如,虚实融合将创造全新网络互联空间,基于AI的人类数字孪生代理将彻底改变数字空间结构,将激发多层次网络互联需求,具有虚实结合、实时交互等全新网络特点,海量连接及超大吞吐传输的压力,需要更灵活的、变长的IP地址,以适应多样化的场景,并且向后兼容IPv4、IPv6。但传统IP网络地址格式僵化、命名空间固定,受到协议设计的隐形约束,无法适应未来无限膨胀的联网主体的需求;且传统IP网络仅以可达性为单一目标,只支持拓扑寻址,难以支撑服务、计算、内容、IoT设备、虚拟对象等多元化的通信主体间的通信需求。

挑战2:确定性转发:工业互联网、远程医疗、自动驾驶等对网络提出了确定性低时延数据传输需求。例如工业网络内外融合、跨大网的远程工控,需要可靠的、精准的网络传输;远程医疗的远距离交互式操作和多方协同作业,需要支持协同数据和指令的低时延传输;车联网的车内数据量持续增长,同时车间/车路协同要求提高,亟需高可靠的确定性低时延数据传输为车辆安全提供保障;全息通信多视点捕捉带来超高带宽需求,同时多视点汇聚需要网络能提供确定性时延保证的多路传输。传统IP网络仅提供尽力而为的转发,难以实现低时延与确定性时延转发。

挑战3:内生安全:IP网络通过连接全球大量的网络设备给人类带来了便利,但面临的持续性安全和隐私问题令人担忧,如源地址伪造、隐私泄露、难以审计、密钥交换中间人攻击、DDoS攻击等。智能化全互联世界对端到端安全通信提出了更高的要求,由于传统IP网络缺乏内生安全的设计,补丁式解决方案补不胜补,导致安全问题难以根治,亟需具有内生安全特性的新网络架构。

可见,在智能化全互联世界,万物互联、万网互联、物理与虚拟世界融合、全息和全觉通信、高精度和可控传输等未来网络应用场景,对于IP网络技术产生了新的需求。华为文稿提出:“灵活、多样化网络地址、确定性服务、内生安全的New IP成为解决之道。”

New IP使能网络2030新服务

那么,什么是New IP呢?New IP在继承传统IP成功基因的基础上,将进一步增强IP网络能力,以使能网络2030万网万物互联、确定性转发、内生安全等新服务,并致力发展成为面向智能化全互联世界的统一网络协议。

万网万物互联方面:New IP支持“万物互联、万网互联”,灵活可变长地址机制可连接海量主机、智能终端、计算、网络、存储、服务等多样化通信主体,实现多种无线接入网、有线接入网、传感器网络、产业互联网、卫星网络等异构网络的互联互通。

确定性服务方面:New IP提供确定性业务的网络服务能力,可保证端到端传输时延的上下界,实现(超)低时延、低抖动、高同步的精准传输,满足工业互联网、远程医疗、自动驾驶等对确定性服务有特殊要求的业务需求。

内生安全方面:New IP提供内生安全能力,通过增强网络自身的安全防御能力,包括源地址或身份标识的真实保证、隐私性的同时实现可溯源、密钥交换安全性及防DDoS攻击等,以保证端到端通信安全。

New IP将助力形成全产业互联网,驱动万亿市场大发展

据预测:New IP作为未来数通网络新内核,其关键能力将助力形成全产业互联网,一方面,加速工业、农业、医疗、交通等传统行业的数字化转型,促进产业升级;另一方面将成形新兴产业,例如全息全觉通信、虚实融合通信、空天地海一体化通信等,驱动万亿市场大发展。

关键技术得到验证:New IP Demonstration在网络2030焦点组第六次研讨会上成功展示

在2020年1月13日召开的网络2030第六次研讨会上,New IP DemonstraTIon首次在ITU-T的平台亮相,并获得与会专家关注和好评。

具体而言,该DemonstraTIon展示了New IP的目标场景、关键能力、New IP与Network 2030的关系,演示了New IP for Cyber Physical CommunicaTIon、 New IP for Industrial IoT、New IP for ManyNets三大场景及其技术原理,验证了New IP灵活可变长寻址机制的可行性,标志着IP网络的技术创新取得了实质性新进展。

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