数字化工业网络需求、架构与关键技术分析.docx
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1、摘要:随着工业数字化转型的不断加快,传统业务的优化升级及新型业务的不断涌现,网络作为基础设施,需要在复杂场景下对综合承载的各类业务实现差异化质量保证。确定性网络已经成为其发展的必然方向。工业互联网作为确定性网络应用的重要场景,对于确定性网络要求高,业务场景复杂,其垂直行业需求呈现碎片化的特点,需要构建灵活统一的技术架构并融合相关新技术,来推动确定性工业网络不断演进。引言随着工业数字经济的加速发展,工业生产正朝着数字化、网络化、智能化的方向不断前进,互联网应用领域也逐步从面向个体用户的消费互联网向面向行业用户的产业互联网扩展。这必将在工业场景下引发传统业务应用的优化升级,并形成一批新型业务应用。
2、工业互联网致力于通过人机物全面互联实现智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸的新型生产模式。新型工业网络作为工业互联网基础设施,一方面需要面向传统工业网络实现演进升级,构建一张打通生产数据壁垒和信息孤岛,支撑工业数据安全有序流转的高速网络,使其可以满足各类业务差异化的承载质量要求,解决复杂性问题;另一方面需要将互联网应用领域由生活延伸到生产,扩展工业网络空间的边界,支撑端到端的数据深度集成与建模分析,实现智能化的生产决策与设备控制,解决确定性问题。简而言之,新型工业网络应该是可以在复杂工业互联网场景下对综合承载的各类业务实现差异化质量保证的确定性网络。目前国内外研究机构及标准化组织都已
3、经开展确定性网络技术的相关研究,并将工业领域作为其典型应用场景。随着以IEEE主导的以TSN为代表的确定性网络技术的发展成熟,IEEE与IEC于2017年在TSN任务组中成立了P60802工作组,研究将二层确定性网络技术一一时间敏感网络技术TSN应用于工业控制领域;Internet标准规范最主要的国际标准化协会组织IETF(InternetEngineeringTaskFOrCe)于2015年成立了确定性网络(DeterministicNetworking)工作组,与IEEETSN任务组协同,致力于在第2层桥接段和第3层路由段上构建通用架构以建立端到端确定性转发路径。3GPP在R16阶段的研究
4、报告22.804中将工业作为典型场景之一进行需求梳理,并在标准23.501(5G系统架构)中面向工业领域引入TSN机制,用以支撑5G网络系统的确定性服务,并在R17阶段进行进一步细化增强,且计划在R18阶段重点开展时间敏感通信研究(TSC)o2018年起,中国通信标准化协会(CCSA)各个工作组也积极开展确定性网络相关研究,并在工业互联网特设组(ST8)针对工业场景下确定性网络、时间敏感网络等技术及设备的行业标准启动制定工作。虽然产业界内对于确定性网络的研究如火如荼,什么是确定性,如何实现确定性仍是目前确定性网络需要明确的2个主要问题。确定性主要体现在对网络传输指标(带宽、时延、抖动、丢包)的
5、精准保证上,这些指标的量化则需要基于行业场景的实际需求才可以确定,确定性则需要根据指标量化选择合适的确定性网络技术来实现。本文分析了新型工业网络的确定性需求,梳理了工业确定性网络关键技术,并针对工业确定性网络架构及演进策略给出了初步判断。01确定性工业网络需求工业互联网中的整个生产经营流程大体可分为研发设计、生产制造、物流仓储、运维服务等场景。工业网络的概念已经从最初的工业控制网络延伸到包含工业控制网络(0T)、工业信息网络(IT)以及工业物联网在内的网络全集。工业网络主要应用可以体现在运动/过程控制、监控及测量、机器视觉、数字李生、精准定位,预测性维护等6个典型场景中,由于流量特征的差异,不
6、同场景对于确定性网络的能力要求不尽相同。表1从带宽、时延、抖动、丢包、时间同步等网络关键性能指标分析了上述场景对于工业网络的确定性需求。表1典型工业业务网络需求表类型带宽有界时延抖动s可用性/%时间同步备注运动/过程控制50KbpsIms(M)期小于IOlnS)100s(周期小于1ms)IOMbpslGbps100Mbps10MbpsIOMbps10ms1099.99_周期信号工业控制网络(OT)主要连接工业现场设备,需要同时具备实时通信和非实时通信能力,对网络传输确定性要求极高,其流量具有报文长度小、周期性信号(测量、控制及监控)与非周期性信号(告警、程序上下载)共存、有限时间响应、较为固定
7、的信息流向以及信息保序要求等特点。工业信息网络则与互联网流量特征相近,而工业互联网新业务(如0T/IT融合)的流量则兼具二者特点。可以看出新型工业网络将是一张业务种类多样、流量模型复杂的网络,其确定性不仅仅是某一类流量的确定性的实现,更要考虑在共网传输的情况下如何差异化保证各类业务的传输承载质量。因此,确定性工业网络需要解决时延控制、资源调配、跨域互通等3方面问题。1.1 时延控制问题端到端时延是确定性网络最关键的指标,所谓确定性就是要确定时延上限,甚至是抖动上限。确定性网络更专注于时延最大值不大于阈值,消除统计分布的长尾,如图1所示。图1网络时延采样分布示意图确定性工业网络的端到端时延主要由
8、转发时延、协议时延、排队时延以及物理时延组成。转发时延主要由转发设备的转发流程决定(如存储转发查表)。协议时延主要由承载网络协议决定(如TCP等拥塞控制协议丢包重传导致的时延)。排队时延则是由流量拥塞导致。物理时延则是与传输距离及介质相关。端到端时延的控制需要基于对于各类时延的联合控制,可以通过优化分组转发流程,减少转发时延;通过传送协议创新,减少协议时延;通过更优的流量工程方法缓解甚至避免拥塞,减少排队时延;通过联合部署边缘计算节点等方式,控制物理时延。除了物理时延以外,转发时延、协议时延及排队时延都是在网络节点内部产生。1.2 资源调配问题工业互联网时代网络作为基础设施,需要根据不同业务承
9、载质量要求灵活选择确定性承载技术并进行精准资源匹配,差异化保证不同业务的承载传输质量也是确定性网络的一个重要指标。这需要网络架构支持模块化的资源分配及插卡式的服务提供方式,支持选择合理的网络资源及传送路径,实现传输跳数及距离的最优化。1.3 跨域互通问题新型的工业网络将是工业控制网络、工业信息网络及工业物联网络的集成,要实现源宿系统端到端确定性传输,异构网络的跨域协同问题同样不容小觑,工业互联网网络系统需要建立网络指标及参数的映射规则及异构网络的协同机制,才可以不受源宿系统部署位置的限制,在工业互联网全域实现全业务端到端确定性保证。02确定性工业网络架构2.1 确定工业网络业务架构确定性工业网
10、络要通过构建网络的确定性能力向应用提供差异化的端到端确定性服务保证,本文提出的确定性工业网络的业务架构如图2所示。转发面寻址转发流量调度信息采集配置执行图2确定性工业网络业务架构确定性的工业网络涉及的网络域可以分为工厂内网、工厂外网以及互联网/其他3个大类。工厂内网主要指工业现场的生产网络(OT)以及信息网络(IT),传统的生产网络以工业控制网络为主,由工业总线及以太网技术实现,可以满足控制系统信号的传输确定性;信息网络则主要以工厂信息系统及办公网络为主,OT网络与IT网络彼此隔离的现状已经无法满足产业数字化,工业互联网大趋势下多种业务彼此协同、共网传输的差异化的质量保证需求卬。在此背景下,工
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