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示,所谓的频率同步即各设备将自己的时间轴 划分为等长的周期,不同设备的周期可以从不同 的时间开始在不同的时间结束。并且任意两个设 备的周期边缘之差 D 保持不变。 图 10 频率同步 任意两个邻居设备之间都维持着一个稳定 的周期映射关系。如图 11 所示,X 设备的“周 期 1”“周期 0”分别映射到 Y 设备的“周期 3” “周期 2”。该周期映射关系约束了两跳设备之间 的数据分组转发行为,数据分组需要且只能在 规定的周期内发送,从而保证了单跳数据传输 的时延确定性。从源节点到目标节点经过逐跳 的周期约束转发,保证了端到端的时延确定性。 基于确定性的时延上界,选择一个满足业务需 求的确定性服务管道。 图 11 基于映射周期关系的数据分组转发 设备之间的周期映射关系可以通过控制面配置 的方式,也可以通过自适应分布式学习的方式得到。 构造出的周期映射关系可以分布存储在转发设备 上,也可以集中存储在少量控制设备上。后续用户 数据报文只需要携带周期相关信息,通过查表转发 或者其他方式即可实现确定性转发。 4.3 内生安全技术 考虑到未来网络业务对安全可信的需求以及当 前网络的安全可信脆弱性,希望借鉴当前的经验和 教训,自顶向下地设计一套完整的、内生的网络安 全架构。把网络需要解决的安全可信问题归纳为“端 到端通信业务安全可信”和“网络基础设施的安全 可信”两大类,并分别提出相应的使能技术。 (1)端到端通信业务安全可信 端到端网络通信在 IP 地址真实性、隐私保 护与可审计性的平衡、密钥安全交换、拒绝服 务攻击等方面存在较大的安全威胁。面对以上 安全威胁,未来网络可根据安全目标及需求划 分不同的安全域,将不可信、攻击流量阻断在 安全域外,将域内安全问题控制在安全域内, 限制安全问题的扩散。在划分安全域的基础上, 通过在不同安全域中的网络元素及协议中内嵌 关键安全技术,提供可信身份管理、真实身份 验证、审计追踪溯源、访问控制、密钥管理等 安全模块,实现端到端通信的身份/IP 地址真实
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