CN114885443B - 一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法 - Google Patents

一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法,基于身份标识与位置标识分离的思想重新设计网络体系结构,在此基础之上结合多模态SDN控制器架构,构建了一种支持终端移动接入的身份标识多模态网络。在该网络模态中,三层协议不再是传统的IP报文,而是携带了位置标识和身份标识的报文。多模态SDN网络控制器会负责将数据包转发至目的位置标识所对应的目的地。当移动设备的网络位置发生变化时,由于物理链路断开,基于身份标识所建立的传输连接会暂停通信,当移动设备重新接入并建立新的转发路径后,传输连接就可以恢复通信。从而避免了传统IP网络中,终端设备移动后,由于IP标识变化而导致传输连接会断开再重连的问题。

Description

一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法
技术领域
本发明属于计算机多模态网络控制技术领域,尤其涉及一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法。
背景技术
互联网技术和通信技术的快速发展,使得移动设备之间的通讯已逐渐取代互联网诞生以来主导的固定主机/服务器通讯模型。现有的互联网协议最初是服务位置固定终端用户的,其技术假设和移动设备并不一致。例如,IP地址是针对静态的网络地址而设计的,传输控制协议依赖于从终端到终端的固定路径,这种假设对移动设备并不适用,对移动用户在移动场景中数据传输的支持并不理想。目前的互联网旨在将机器直接连接到他们直接连接的网络,具有很强的网络集中性。网络成员或连接的任何变化都会要求设备重新获取网络地址和新的身份,从而导致基于流的通信。移动设备的数量和数据流量以指数级别增长,移动应用以及随之而来的服务、诚信和管理问题驱动我们设计和开发全新的互联网架构。
发明内容
本发明的目的在于针对当前基于IP的互联网架构对移动性终端接入支持的可靠性和连续性的技术的不足,提供一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统和方法。本发明是一种支持移动服务和弹性传输的体系结构,满足日益增多的移动平台和相关应用,为更多移动应用的下一代互联网提供了支撑。
本发明是通过以下技术方案来实现的:一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统,包括多模态网络控制平面和多模态网络数据平面;
所述多模态网络控制平面,由全局身份解析服务、多模态SDN控制器、全局身份认证服务组成;所述全局身份解析服务通过分布式散列表定义了身份标识服务和网络地址服务之间的映射,负责把身份名字和设备,与网络中的网络地址建立联系;所述多模态SDN网络控制器通过获取到全局身份解析服务的映射表,更新网络层的域内路由和域间路由;所述全局身份认证服务把可识别的身份名字,映射到身份标识;
所属多模态网络数据平面由链路层、网络层、传输层、应用层组成;所述应用层,用来处理不同应用程序,通过调用Socket套接字API实现基于身份标识的身份寻址、文件传输、消息投递服务;所述应用层通过全局身份认证服务把可识别的身份名称转化为身份标识;所述传输层,负责接收应用层消息,并将其分割成数据块;一个数据块代表一个自治的数据单元,它可以通过网络进行路由,并且包含目的身份标识的头部;应用程序可以通过消息传递接口中的选项在多个受支持的传输协议中进行选择;所述传输层,包括身份标识服务和网络地址服务,身份标识服务使用身份标识来标识网络上的各种对象;网络地址由全局身份解析服务动态绑定目标身份标识最新的一组网络地址;所述网络层,包括域内路由和域间路由机制,路由采用基于身份信息和地址信息的混合路由,以实现可扩展性;基于身份信息和地址信息的混合路由指的是将身份标识映射到网络地址,利用网络地址进行路由,这个方法需要一个全局身份认证服务;所述链路层,基于不同的底层物理网络接口,和系统中不同的设备驱动,将数据进行协议封装。
一种支持终端移动接入的多模态网络控制方法,基于上述支持终端移动接入的多模态网络控制系统实现,包括以下步骤:
(1)在移动设备接入系统链路层的过程中,无线接入点AP会基于IEEE 802.11协议wifi发布无线网络的信道,接着移动设备同样基于IEEE 802.11协议扫描、识别并连接AP对应无线网络的信道,接着全局身份解析服务需要完成移动设备身份标识到网络地址的映射关系的注册以及启动接入路由器与移动设备之间的keep-alive机制;
(2)身份标识与网络地址的引入使得网络中设备的身份标识和位置标识得以分离,身份位置的分离使得身份标识网络能够支持身份信息和位置信息的混合路由;数据报文中除了存储目的主机的身份标识,同时还有一个可选的字段来存储目的主机的网络地址;多模态网络网络层路由设备存有两种转发表,一种存的是身份标识到网络地址的映射,另一种存的是网络地址到端口号或下一跳地址的映射;
(3)多模态网络中,数据块在网络层中实现逐跳传输到目的节点,可以选择暂时在每一跳存储数据;一个简单的链路层数据传输协议实现了每一跳的可靠传输;在每一跳采用两种补充的组元件,分别是上游节点的分段器和下游节点的聚合器;分段器把数据切分以后作为最大传输单元的数据块来传输,聚合器把数据块聚合起来以路由。
进一步地,步骤(1)包括以下子步骤:
(1.1)接入路由器维护接入到该路由器的网络主机信息,并周期广播网络主机探测包;
(1.2)当网络主机接入网络时,会收到接入路由器广播的网络主机探测包,并回复探测返回包;
(1.3)接入路由器收到回复的探测返回包后,会查询该主机是否已经注册;若未注册则更新本地维护的注册网络信息,并构造注册包上传至全局身份解析服务然后执行步骤(1.4);若已经注册则无需构造注册包并执行步骤(1.5);
(1.4)全局身份解析服务收到注册包,新建身份标识到网络地址的映射,完成全局身份注册;
(1.5)接入路由器继续周期广播网络主机探测包并收到探测返回包,当网络主机从接入路由器断开时,接入路由器超时未接收到该主机的探测返回包,该路由器删除本地维护的网络主机信息并构造注销包上传至全局身份解析服务;
(1.6)全局身份解析服务收到注销包,完成注销操作。
进一步地,步骤(2)中,在某些特定的场景,数据报也可以包含多个网络地址,包括以下情况:
(2.1)基于网络地址路由:当数据报中封装有目的网络地址或转发表中有目的网络地址时,直接根据目的网络地址转发;
(2.2)基于身份标识路由:当数据报种封装有目的身份标识无目的网络地址或基于网络地址传输出错时,将会执行基于身份标识的路由,通过查询身份标识找到对应的网络主机;当传输过程中的任意环节找到了身份标识到网络地址的映射关系时,数据报会被重新封入网络地址,在后续的传输过程中则转化成基于网络地址的路由。
进一步地,步骤(3)包括以下子步骤:
(3.1)发送端将数据报文分片成若干SEGMENT_DATA,添加下一跳报文头字段hopheader;
(3.2)接收端接收分片SEGMENT_DATA+hop header并重组成新的数据报文进行传输。
进一步地,步骤(3)中,引入握手信号CSYN与CSYN_ACK,在数据传送前以及数据传送完毕后,发送端均会发送CSYN数据报文,以探测链路状态以及确认收发完整,当且仅当收到了CSYN对应的CSYN_ACK数据,发送端才认为当前进行的动作已正确完成。
一种可读存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时,实现上述支持终端移动接入的多模态网络控制方法。
本发明的有益效果是:本发明可以更好的实现网络中的移动性支持和可靠性保障,设计一种全新的以移动为中心的网络架构。当移动设备的网络位置发生变化时,由于物理链路断开,基于身份标识所建立的传输连接会暂停通信,当移动设备重新接入并建立新的转发路径后,传输连接就可以恢复通信。从而避免了传统IP网络中,终端设备移动后,由于IP标识变化而导致传输连接会断开再重连的问题。
附图说明
图1是本发明支持终端移动接入的多模态网络控制系统的结构框图;
图2是本发明的数据平面传输示意图。
具体实施方式
本发明基于身份标识与位置标识分离的思想重新设计网络体系结构,在此基础之上结合多模态SDN控制器架构,构建了一种支持终端移动接入的身份标识多模态网络。在该网络模态中,三层协议不再是传统的IP报文,而是携带了位置标识和身份标识的报文。多模态SDN网络控制器会负责将数据包转发至目的位置标识所对应的目的地。
如图1所示,本发明一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统,包括多模态网络控制平面和多模态网络数据平面。
所述多模态网络控制平面,由全局身份解析服务、多模态SDN控制器、全局身份认证服务组成。
所述全局身份解析服务,通过分布式散列表定义了身份标识服务和网络地址服务之间的映射,负责把身份名字和设备,与网络中的网络地址建立联系。
所述多模态SDN控制器,通过获取到全局身份解析服务的映射表,更新网络层的域内路由和域间路由。
所述全局身份认证服务,把可识别的身份名字,映射到一个全球统一标识符,即身份标识(Globally Unique Identifier, GUID)。
所述多模态网络数据平面,由链路层、网络层、传输层、应用层组成。
所述应用层,用来处理不同应用程序,通过调用Socket套接字API,实现基于身份标识的身份寻址、文件传输、消息投递服务。应用层通过全局身份认证服务把可识别的身份名字转化为身份标识。
所述传输层,负责接收应用层消息,并将其分割成数据块(Chunk)或协议数据单元(PDU)。一个chunk代表一个自治的数据单元,它可以通过网络进行路由,并且包含权威路由信息,即目的身份标识的头部。一个chunk可以大到几百MByte,但大小也可以与下一跳甚至消息的最终接收者协商,以适应资源差异。与在传统套接字中一样,应用程序可以通过消息传递接口中的选项,在多个受支持的传输协议中进行选择。所述传输层还包括身份标识服务和网络地址服务,身份标识服务使用扁平、不分层的全局唯一身份标识GUID,来标识网络上的各种对象。GUID基于公钥设计,由专门的认证单位分发给具体的网络对象,且GUID不会发生变化。网络地址(Network Address,NA)由全局身份解析服务动态绑定目标GUID最新的一组网络地址。
所述网络层,包括域内路由和域间路由机制,路由采用基于身份信息和地址信息的混合路由,以实现可扩展性。基于身份信息和地址信息的混合路由,指的是将GUID映射到NA,利用NA进行路由,这个方法需要一个全局身份认证服务。
所述链路层,基于不同的底层物理网络接口,和系统中不同的设备驱动,将数据进行协议封装。
本发明一种基于上述系统的支持终端移动接入的多模态网络控制方法,包括以下步骤:
(1)在移动设备接入系统链路层的过程中,无线接入点AP会基于IEEE 802.11协议wifi发布无线网络的信道,接着移动设备同样基于IEEE 802.11协议扫描、识别并连接AP对应无线网络的信道,接着全局身份解析服务需要完成移动设备GUID-NA映射关系的注册,以及启动接入路由器与移动设备之间的keep-alive机制。包括以下子步骤:
(1.1)接入路由器,维护接入到该路由器的网络主机信息,并周期广播网络主机探测包(LINKPROBE)。
(1.2)当网络主机接入网络时,会收到接入路由器广播的网络主机探测包,并回复探测返回包(LINKPROBE_ACK)。
(1.3)接入路由器收到回复的探测返回包后,会查询该主机是否已经注册,若未注册则更新本地维护的注册网络信息,并构造注册包(ASSOC)上传至全局身份解析服务,若已经注册则无需构造注册包并跳过步骤(1.4),执行步骤(1.5)。
(1.4)全局身份解析服务收到注册包,新建GUID-NA映射,完成全局身份注册。
(1.5)接入路由器继续周期广播网络主机探测包并收到探测返回包,当网络主机从接入路由器断开时,接入路由器超时未接收到该主机的探测返回包,该路由器删除本地维护的网络主机信息并构造注销包(DEASSOC)上传至全局身份解析服务。
(1.6)全局身份解析服务收到注销包,完成注销操作。
(2)GUID与NA的引入,使得网络中设备的身份标识和位置标识得以分离,身份位置的分离使得身份标识网络能够同时支持两种路由模式,即支持身份信息和位置信息的混合路由。数据报文中除了存储目的主机的GUID,同时还有一个可选的字段来存储目的主机的网络地址。相比于当前网络路由器中存储的IP地址到端口的转发表,多模态网络网络层路由设备存有两种转发表,其中一种存的是GUID到网络地址NA的映射,另一种存的是网络地址NA到端口号或下一跳地址的映射。在某些特定的场景,数据报也可能包含多个网络地址。包括以下情况:
(2.1)基于NA路由:当数据报中封装有目的NA或转发表中有目的NA时,直接根据目的网络地址转发。这种转发方式与传统IP路由一样,因为目的网络地址已知,只需查找网络地址到端口的转发表即可。这种方式被称为“快速路径”。
(2.2)基于GUID路由:当数据报中封装有目的GUID无目的NA或基于NA传输出错时,将会执行基于GUID的路由。这种通过查询GUID找到对应的网络主机的方式,称为“慢速路径”。当传输过程中的任意环节找到了GUID-NA的映射关系时,数据报会被重新封入NA地址,在后续的传输过程中则转化成基于NA的路由。
(3)该多模态网络中,数据块在网络层中实现逐跳传输到目的节点,可以选择暂时在每一跳存储数据。一个简单的链路层数据传输协议实现了每一跳的可靠传输。对于会出现链路质量变化的无线部分以及可能暂时失去连接的终端主机的路径来说,这种传输方式比端到端传输方式(如TCP/IP)好很多。在每一跳采用两种补充的组元件,分别是上游节点的分段器(Segmentor)和下游节点的聚合器(Aggregator)。分段器把数据切分以后作为最大传输单元的数据块(Chunk)来传输,聚合器把数据块聚合起来以路由。
如图2所示,步骤(3)包括以下子步骤:
(3.1)发送端(用户1(G1))将数据报文分片成若干SEGMENT_DATA(包括SEG_DATA1、SEG_DATA 2、…),添加下一跳报文头字段hop header。
(3.2)接收端接收分片SEGMENT_DATA和hop header,并重组成新的数据报文进行传输。
其中,为保证移动可靠传输,多模态网络引入了握手信号CSYN与CSYN_ACK,在数据传送前以及数据传送完毕后,发送端均会发送CSYN数据报文,以探测链路状态以及确认收发完整,当且仅当收到了CSYN对应的CSYN_ACK数据,发送端才认为当前进行的动作已正确完成。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时,实现上述实施例中的支持终端移动接入的多模态网络控制方法。
所述计算机可读存储介质可以是前述任一实施例所述的任意具备数据处理能力的设备的内部存储单元,例如硬盘或内存。所述计算机可读存储介质也可以是任意具备数据处理能力的设备,例如所述设备上配备的插接式硬盘、智能存储卡( Smart Media Card,SMC )、SD卡、闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述计算机可读存储介质还可以既包括任意具备数据处理能力的设备的内部存储单元也包括外部存储设备。所述计算机可读存储介质用于存储所述计算机程序以及所述任意具备数据处理能力的设备所需的其他程序和数据,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或变动。这里无需也无法把所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种支持终端移动接入的多模态网络控制系统,其特征在于,包括多模态网络控制平面和多模态网络数据平面;
所述多模态网络控制平面,由全局身份解析服务、多模态SDN控制器、全局身份认证服务组成;所述全局身份解析服务通过分布式散列表定义了身份标识服务和网络地址服务之间的映射,负责把身份名字和设备,与网络中的网络地址建立联系;所述多模态SDN网络控制器通过获取到全局身份解析服务的映射表,更新网络层的域内路由和域间路由;所述全局身份认证服务把可识别的身份名字,映射到身份标识;
所属多模态网络数据平面由链路层、网络层、传输层、应用层组成;所述应用层,用来处理不同应用程序,通过调用Socket套接字API实现基于身份标识的身份寻址、文件传输、消息投递服务;所述应用层通过全局身份认证服务把可识别的身份名称转化为身份标识;所述传输层,负责接收应用层消息,并将其分割成数据块;一个数据块代表一个自治的数据单元,数据块通过网络进行路由,并且包含目的身份标识的头部;应用程序可以通过消息传递接口中的选项在多个受支持的传输协议中进行选择;所述传输层,包括身份标识服务和网络地址服务,身份标识服务使用身份标识来标识网络上的各种对象;网络地址由全局身份解析服务动态绑定目标身份标识最新的一组网络地址;所述网络层,包括域内路由和域间路由机制,路由采用基于身份信息和地址信息的混合路由,以实现可扩展性;基于身份信息和地址信息的混合路由指的是将身份标识映射到网络地址,利用网络地址进行路由,需要一个全局身份认证服务;所述链路层,基于不同的底层物理网络接口,和系统中不同的设备驱动,将数据进行协议封装。
2.一种支持终端移动接入的多模态网络控制方法,其特征在于,基于权利要求1所述支持终端移动接入的多模态网络控制系统实现,包括以下步骤:
(1)在移动设备接入系统链路层的过程中,无线接入点AP会基于IEEE 802.11协议wifi发布无线网络的信道,接着移动设备同样基于IEEE 802.11协议扫描、识别并连接AP对应无线网络的信道,接着全局身份解析服务需要完成移动设备身份标识到网络地址的映射关系的注册以及启动接入路由器与移动设备之间的keep-alive机制;
(2)身份标识与网络地址的引入使得网络中设备的身份标识和位置标识得以分离,身份位置的分离使得身份标识网络能够支持身份信息和位置信息的混合路由;数据报文中除了存储目的主机的身份标识,同时还有一个可选的字段来存储目的主机的网络地址;多模态网络网络层路由设备存有两种转发表,一种存的是身份标识到网络地址的映射,另一种存的是网络地址到端口号或下一跳地址的映射;
(3)多模态网络中,数据块在网络层中实现逐跳传输到目的节点,选择暂时在每一跳存储数据;一个简单的链路层数据传输协议实现了每一跳的可靠传输;在每一跳采用两种补充的组元件,分别是上游节点的分段器和下游节点的聚合器;分段器把数据切分以后作为最大传输单元的数据块来传输,聚合器把数据块聚合起来以路由。
3.根据权利要求2所述支持终端移动接入的多模态网络控制方法,其特征在于,步骤(1)包括以下子步骤:
(1.1)接入路由器维护接入到该路由器的网络主机信息,并周期广播网络主机探测包;
(1.2)当网络主机接入网络时,会收到接入路由器广播的网络主机探测包,并回复探测返回包;
(1.3)接入路由器收到回复的探测返回包后,会查询该主机是否已经注册;若未注册则更新本地维护的注册网络信息,并构造注册包上传至全局身份解析服务然后执行步骤(1.4);若已经注册则无需构造注册包并执行步骤(1.5);
(1.4)全局身份解析服务收到注册包,新建身份标识到网络地址的映射,完成全局身份注册;
(1.5)接入路由器继续周期广播网络主机探测包并收到探测返回包,当网络主机从接入路由器断开时,接入路由器超时未接收到该主机的探测返回包,该路由器删除本地维护的网络主机信息并构造注销包上传至全局身份解析服务;
(1.6)全局身份解析服务收到注销包,完成注销操作。
4.根据权利要求2所述支持终端移动接入的多模态网络控制方法,其特征在于,步骤(2)中,在以下情况,数据报包含多个网络地址:
(2.1)基于网络地址路由:当数据报中封装有目的网络地址或转发表中有目的网络地址时,直接根据目的网络地址转发;
(2.2)基于身份标识路由:当数据报种封装有目的身份标识无目的网络地址或基于网络地址传输出错时,将会执行基于身份标识的路由,通过查询身份标识找到对应的网络主机;当传输过程中的任意环节找到了身份标识到网络地址的映射关系时,数据报会被重新封入网络地址,在后续的传输过程中则转化成基于网络地址的路由。
5.根据权利要求2所述支持终端移动接入的多模态网络控制方法,其特征在于,步骤(3)包括以下子步骤:
(3.1)发送端将数据报文分片成若干SEGMENT_DATA,添加下一跳报文头字段hopheader;
(3.2)接收端接收分片SEGMENT_DATA+hop header并重组成新的数据报文进行传输。
6.根据权利要求2所述支持终端移动接入的多模态网络控制方法,其特征在于,步骤(3)中,引入握手信号CSYN与CSYN_ACK,在数据传送前以及数据传送完毕后,发送端均会发送CSYN数据报文,以探测链路状态以及确认收发完整,当且仅当收到了CSYN对应的CSYN_ACK数据,发送端才认为当前进行的动作已正确完成。
7.一种可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,该程序被处理器执行时,实现如权利要求2~6中任一项所述支持终端移动接入的多模态网络控制方法。
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