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        聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡

        2018-07-03 08:37:40官權(quán)升陳偉琦余華陳芳炯季飛
        電信科學 2018年6期
        關(guān)鍵詞:水聲水面鏈路

        官權(quán)升,陳偉琦,余華,陳芳炯,季飛

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        聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡

        官權(quán)升,陳偉琦,余華,陳芳炯,季飛

        (華南理工大學電子與信息學院,廣東 廣州 510641)

        海洋信息的傳輸需要穿越水—空氣界面,在信息傳輸網(wǎng)絡架構(gòu)上需要水聲網(wǎng)絡和無線電網(wǎng)絡的高效融合。然而,水聲鏈路性能遠遠落后于水上無線電鏈路,成為制約海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能的瓶頸。提出聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡的新思路,通過聲、電鏈路的協(xié)同協(xié)作,提高網(wǎng)絡的性能。通過3個應用場景展示聲電協(xié)同的優(yōu)勢后,進一步討論了聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡的架構(gòu)與協(xié)議以及面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)。聲電協(xié)同不僅是實現(xiàn)空、海一體化網(wǎng)絡融合的有效方法,也是實現(xiàn)海洋網(wǎng)絡通信、計算和存儲融合的重要方法。

        海洋信息網(wǎng)絡;無線電網(wǎng)絡;水聲網(wǎng)絡;聲電協(xié)同;網(wǎng)絡架構(gòu)

        1 引言

        海洋面積占地球表面積70%以上。人類目前已探索的海洋區(qū)域只有5%,還有95%的廣闊海域是未知的,人類對海底蘊含的豐富資源和能量更是利用甚少。海洋信息網(wǎng)絡是人類關(guān)心海洋、認識海洋、經(jīng)略海洋的重要技術(shù)手段之一。以物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型信息網(wǎng)絡技術(shù)正在試圖連接陸地上的所有物體,卻難以覆蓋廣闊的海域,特別是水下的世界。

        海洋的傳感數(shù)據(jù)是人類認識海洋的重要信息,比如海洋動力、生態(tài)、地質(zhì)、氣象等環(huán)境信息。海洋信息一般通過生物、化學等傳感機制獲取,這些傳感器一般部署在水下。傳感器中的海洋信息再回傳到陸地監(jiān)控中心或海面作業(yè)平臺。海洋勘探、海洋數(shù)據(jù)采集、環(huán)境監(jiān)測、公共安全服務等海洋應用均依賴于海洋信息的可靠高效傳輸[1]。

        海洋信息傳輸需要經(jīng)歷水和空氣兩種介質(zhì),由水下節(jié)點(包括水下傳感器節(jié)點、水下巡航器等)、水面中繼節(jié)點(包括船只和浮標)、空中節(jié)點(包括衛(wèi)星和無人機)等組成一個海洋信息傳輸網(wǎng)絡,如圖1所示。水下傳感器先將獲取的傳感數(shù)據(jù)傳送到水面節(jié)點,再通過水面節(jié)點傳送到陸地監(jiān)控中心或海面作業(yè)平臺。水下的節(jié)點之間可以采用海底光纜、線纜、光波、電磁波或聲波的方式通信;水面上的節(jié)點之間一般采用無線電磁波通信。

        圖1 海洋信息傳輸網(wǎng)絡示意

        海面上無線電通信已有多種成熟通信系統(tǒng)[2]。全球海上遇險與安全系統(tǒng)(GMDSS)的中頻(MF)、高頻(HF)、甚高頻(VHF)通信系統(tǒng)可提供中遠距離通信覆蓋?,F(xiàn)有的船舶自動識別系統(tǒng)(automatic identification system,AIS)還允許船舶之間自組網(wǎng)。海事衛(wèi)星系統(tǒng)(InmarSat)等可以提供除兩極外的全球海域的無縫覆蓋。在近海,包括商用移動通信網(wǎng)絡在內(nèi)的岸基移動通信系統(tǒng)可以提供高速、低成本的通信方式。利用電磁波在海面蒸汽波導層的超折射傳播,還能實現(xiàn)更遠距離、更高速率的海洋通信[3-4]??罩袩o人機或平流層飛艇的中繼可以實現(xiàn)動態(tài)的無線電網(wǎng)絡通信[5]。

        海洋信息傳輸?shù)碾y點在于水下[6-10]。早期的水下信息傳輸主要采用海底光纜和線纜的有線傳輸方式。但很顯然,由于需要在深水固定布設(shè),有線傳輸方式的工程難度大、成本高、維護難。電磁波在水中有著不同于空氣中的傳播特性,海水對電磁波能量的吸收作用很強,只能使用長波、甚長波、超長波通信,但需要大功率發(fā)射機和巨大的天線,顯然不適用于浮標、傳感器和水下移動節(jié)點。光通信也是一種水下傳輸方式。雖然海水對藍綠光吸收最少,但由于光在水中的散射、衰減等影響,水下藍綠激光通信也只能達到數(shù)百米的通信距離。聲波是在水中能遠距離傳輸?shù)奈ㄒ惠d體,稱為水聲通信。隨著水聲通信技術(shù)的發(fā)展,用水聲無線連接代替專用線纜連接成為水下監(jiān)測網(wǎng)的趨勢。

        無論是光波還是聲波,都無法實現(xiàn)跨越水、空兩種介質(zhì)的遠距離傳輸。因此,海洋信息的傳輸依賴于在水下以水聲通信為主要通信方式組成的水聲網(wǎng)絡以及在水上以電磁波無線通信為主的無線電網(wǎng)絡。海洋信息傳輸網(wǎng)絡已經(jīng)形成了水聲網(wǎng)絡與無線電網(wǎng)絡混合的網(wǎng)絡系統(tǒng)[11]。這種聲(即水聲)電(即無線電)混合網(wǎng)絡極大地方便了海洋信息的實時傳輸。例如,在水下部署潛標可以測量溫度、鹽度、洋流等數(shù)據(jù),以往只能依靠海洋綜合科學考察船每年從海中回收一次潛標獲取和分析數(shù)據(jù)。聲電混合網(wǎng)絡的部署可以實現(xiàn)潛標數(shù)據(jù)的實時傳輸,提高海洋氣候和環(huán)境預報的精度,為海洋環(huán)境和全球氣候研究提供重要技術(shù)支撐。

        2 聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡

        海洋信息網(wǎng)絡是一個由水聲鏈路和無線電鏈路混合組成的異構(gòu)網(wǎng)絡,可以實現(xiàn)海洋信息的跨域傳輸。當前的研究一般將無線電網(wǎng)絡和水聲網(wǎng)絡分成兩部分獨立展開。然而,這兩個網(wǎng)絡共同傳輸相同的海洋信息。

        注意到,聲電混合海洋信息傳輸網(wǎng)絡中,部署在水下的水聲鏈路和水面的無線電鏈路質(zhì)量差別較大。水聲信道較復雜,具有低帶寬、長傳播時延、高誤碼率等特性[12-13]。復雜水聲信道的高誤碼率導致頻繁的數(shù)據(jù)分組丟失和連接中斷。與無線電鏈路相比,水聲鏈路的可用帶寬極低、丟失分組率高、傳輸時延長。一般認為水聲鏈路的時延比無線電鏈路大5個數(shù)量級,而傳輸速率低3個數(shù)量級,水聲鏈路的能效(傳輸1 bit所需要的能耗)也比無線電鏈路高3個數(shù)量級,見表1。水聲載波的長傳播時延又進一步降低了極有限帶寬水聲信道的利用率。水下節(jié)點一般采用電池供電,并且電池的更換非常困難,因此水下節(jié)點也是能量資源受限的系統(tǒng)。

        表1 LinkQuest水聲通信節(jié)點和華為微基站的能效比較[11]

        從表1可以看出,由水聲鏈路組成的水下網(wǎng)絡成為制約聲電混合海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能的瓶頸。受限于水下復雜的生態(tài)環(huán)境,很難大幅度提升水聲鏈路性能。同時注意到,在大多數(shù)的應用場景中,水聲和無線電鏈路較大的性能差異,導致了水下水聲網(wǎng)絡和水面上無線電網(wǎng)絡嚴重的性能失配:水聲鏈路較為擁堵,而無線電鏈路則較為空閑。

        利用無線電鏈路相對多余的空閑鏈路資源,實現(xiàn)水聲鏈路和無線電鏈路的協(xié)同協(xié)作,是克服性能失配、提高海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能的一個新思路。聲電協(xié)同提升海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能的原理就像圖2所示的新木桶理論[14]。直立的木桶容量由最短的木板決定,但如果以適當?shù)慕嵌葍A斜,不需要改變木板的物理局限也可顯著提升木桶容量。水聲鏈路是海洋信息傳輸網(wǎng)絡的短板,聲電協(xié)同可類比于木桶的傾斜。在無法大幅度提高水聲鏈路性能(即提升短板)的情況下,聲電協(xié)同是一個提高網(wǎng)絡容量的解決方案。

        圖2 新木桶理論示意

        聲電協(xié)同不但是海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能提升的需要,也是聲電混合異構(gòu)網(wǎng)絡組網(wǎng)架構(gòu)的要求。海洋信息傳輸網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)傳輸一般需要跨越水、空氣兩種介質(zhì),涉及聲、電兩種通信鏈路。海洋信息傳輸網(wǎng)絡的實際應用要求聲、電兩種通信鏈路協(xié)同協(xié)作,深度融合。

        3 聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡的應用與挑戰(zhàn)

        聲電協(xié)同主要考慮水聲和無線電資源的置換,特別是將相對冗余的無線電資源用來輔助水下網(wǎng)絡的組網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸。本節(jié)通過3個聲電協(xié)同的應用場景,闡述聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡性能提升的原理,并討論實現(xiàn)聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡的架構(gòu)與協(xié)議。

        3.1 聲電協(xié)同應用場景

        (1)水面聲電協(xié)同機會路由

        機會路由是提高鏈路不可靠網(wǎng)絡的吞吐量的有效途徑,利用信道的廣播特性,通過允許多個中繼節(jié)點參與接收和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)分組,提高端到端的吞吐量[15]。但是,機會路由需要大量的控制信令進行候選轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點集選擇、機會轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)調(diào)等??刂菩帕畹慕粨Q消耗了不可忽略的帶寬資源,進一步降低了本來就很有限的水聲信道可用帶寬。水面聲電協(xié)同路由[16]的思路是:通過水面節(jié)點的無線電網(wǎng)絡分擔水聲網(wǎng)絡的機會路由信令,最大程度降低水聲網(wǎng)絡的信令開銷,提高水聲鏈路的帶寬利用率。

        聲電協(xié)同機會路由在水面上部署多個浮標節(jié)點,如圖3所示。浮標節(jié)點具備水聲和無線電接口。水下傳感器節(jié)點首先通過水聲鏈路將傳感數(shù)據(jù)分組廣播給所有水面節(jié)點,以提高水面節(jié)點接收數(shù)據(jù)分組的成功率。多個水面節(jié)點形成一個空間機會接收分集,提高了水聲鏈路的傳輸可靠性。轉(zhuǎn)發(fā)的機會存在于多個成功接收數(shù)據(jù)分組的水面節(jié)點,而且每個水面節(jié)點接收數(shù)據(jù)分組的成功率均不同,接收成功的節(jié)點才有機會參與數(shù)據(jù)分組轉(zhuǎn)發(fā)。同時,多個水面節(jié)點轉(zhuǎn)發(fā)相同的數(shù)據(jù)分組副本會造成帶寬資源的浪費。處于最佳數(shù)據(jù)回傳位置(比如最靠近監(jiān)控中心)的水面節(jié)點的轉(zhuǎn)發(fā)可以加快數(shù)據(jù)分組的投遞,節(jié)省信道帶寬資源以及降低端到端時延。水面節(jié)點通過無線電網(wǎng)絡交換控制信令,選取最佳的水面轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點,并協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)發(fā)過程。由于水上無線電網(wǎng)絡承擔了水下水聲網(wǎng)絡大部分的路由開銷,水下節(jié)點只需要發(fā)送數(shù)據(jù)分組,最大程度利用了水聲信道有限的帶寬資源,從而提高海洋信息傳輸網(wǎng)絡的性能。

        圖3 水面聲電協(xié)同機會路由

        (2)聲電異構(gòu)路徑數(shù)據(jù)傳輸

        海洋信息傳輸網(wǎng)絡擁有的水聲和無線電異構(gòu)鏈路給數(shù)據(jù)傳輸提供了多種路徑選擇。如圖4所示,水下節(jié)點的數(shù)據(jù)可以通過水聲鏈路(如路徑1),也可以借助無線電網(wǎng)絡的協(xié)助,通過水面節(jié)點(如路徑2)或移動空基、天基節(jié)點(如路徑3)多跳轉(zhuǎn)發(fā)。

        聲、電鏈路各有其特點。水聲鏈路時延長、帶寬低、誤比特率高;船舶與無人機之間的無線電鏈路由于其高度機動,具備連接間斷特性;衛(wèi)星天基無線電鏈路代價較高,也同樣具有長時延的特點。水下節(jié)點可以根據(jù)其數(shù)據(jù)特點以及所處網(wǎng)絡的特點,選擇不同的路徑傳輸數(shù)據(jù)。水上船舶、無人機無線電鏈路可用于圖像、短視頻等大數(shù)據(jù)量的集中傳輸;水聲鏈路可用于低頻周期性環(huán)境傳感數(shù)據(jù)的傳輸;衛(wèi)星鏈路則可用于緊急可靠指令的傳輸。海底兩個遠程開發(fā)平臺之間通信時,發(fā)送端和接收端可以通過多跳聲電鏈路進行協(xié)同通信,將數(shù)據(jù)先由水聲鏈路發(fā)送到水面,由無線電信道進行中繼傳輸,然后再由水聲鏈路發(fā)送到另一個水下開發(fā)平臺。特別地,兩個水下潛艇避免長距離水聲通信,利用短距離的水聲、無線電異構(gòu)鏈路交換消息,可以降低被敵方發(fā)現(xiàn)的概率。

        圖4 聲電異構(gòu)數(shù)據(jù)傳輸路徑

        (3)自主水下航行器聲電協(xié)同數(shù)據(jù)收集

        水下傳感器網(wǎng)絡還可以利用自主水下航行器(autonomous underwater vehicle,AUV)的移動性及其聲電多模協(xié)作,提高數(shù)據(jù)收集效率。如圖5所示,水底部署了多個水下傳感器。這些傳感器可以直接將傳感的數(shù)據(jù)發(fā)送到水面節(jié)點進行轉(zhuǎn)發(fā),進而回傳到控制中心。但是,水下傳感器與水面節(jié)點之間的水聲鏈路距離較長,數(shù)據(jù)直接發(fā)送到水面將消耗較大的水聲通信機能量。水下傳感器節(jié)點的部署成本較高,為其更換電池的成本也較高。直接使用長距離水聲鏈路降低了水下傳感器節(jié)點的使用壽命。而水下AUV節(jié)點則可以自動回收補充能源。在水下傳感器網(wǎng)絡中引入水下AUV,在AUV節(jié)點移動靠近傳感器節(jié)點后,通過AUV與傳感器節(jié)點之間短距離的水聲鏈路,AUV可以高速率、高可靠性和低能耗地收集傳感器的數(shù)據(jù)。之后,AUV可以移動靠近水面節(jié)點或上浮到水面,將收集到的數(shù)據(jù)通過無線電模塊回傳到控制中心。這種AUV收集數(shù)據(jù)的方式雖然消耗了AUV的大量能量,卻節(jié)省了難以部署的水下傳感器的能耗,延長了水下傳感器網(wǎng)絡的生命周期,同時提高了數(shù)據(jù)收集的可靠性[17]。

        圖5 AUV聲電協(xié)同數(shù)據(jù)收集

        3.2 聲電協(xié)同海洋信息網(wǎng)絡架構(gòu)與協(xié)議

        海洋信息傳輸網(wǎng)絡主要由水下傳感器、移動AUV、水面船只、浮標、波浪滑翔器、水上衛(wèi)星、無人機等組網(wǎng)節(jié)點組成(如圖1所示),包含多種水聲和無線電鏈路,具備異構(gòu)的、動態(tài)的端到端數(shù)據(jù)傳輸路徑。面對這樣復雜的海洋信息傳輸網(wǎng)絡,應該思考更加有效的協(xié)議架構(gòu)來組織和管理,而不是直接應用傳統(tǒng)的TCP/IP分層協(xié)議架構(gòu)。

        目前已經(jīng)存在很多針對互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)反向工程的優(yōu)化理論。在優(yōu)化理論框架下,網(wǎng)絡設(shè)計被看成一個網(wǎng)絡效用最大化問題。協(xié)議分層則對應于網(wǎng)絡效用最大化問題分解后的子問題。不同分層協(xié)議的本地迭代達到子問題的優(yōu)化,同時達到全局的優(yōu)化目標。這樣,協(xié)議分層被看成網(wǎng)絡效用全局優(yōu)化問題的異步、分布式計算解決方案。網(wǎng)絡效用最大化理論可以幫助理解和設(shè)計聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡架構(gòu)[18]。特別地,網(wǎng)絡架構(gòu)設(shè)計需要考慮聲、電資源的有限性和可交換性。在聲電協(xié)作框架下,網(wǎng)絡的分層和協(xié)議設(shè)計需要考慮哪些聲電資源可以置換、如何置換以及置換多少資源。如圖6所示,木桶傾斜角的不同決定了木桶的容量,可類比于當聲電資源置換不夠或者置換過度時,海洋信息傳輸網(wǎng)絡的容量都未能得到最大化。網(wǎng)絡效用最大化理論有助于構(gòu)建最優(yōu)聲電資源置換。

        圖6 聲電資源置換程度影響網(wǎng)絡容量

        為了提高網(wǎng)絡服務質(zhì)量能力,應用層需要為網(wǎng)絡提供準確的服務質(zhì)量要求,以便海洋信息傳輸網(wǎng)絡可以高效利用聲電資源,比如,提供業(yè)務分類或端到端時延要求,使得網(wǎng)絡應用成為網(wǎng)絡控制的一部分[19-20]。

        在傳輸層,聲電協(xié)同海洋信息網(wǎng)絡需要新的擁塞控制和可靠控制機制。無線電和水聲信道差異較大,特別是水聲信道,其帶寬更小、時延更大。端到端的反饋信息本身就占用網(wǎng)絡帶寬資源,還會加劇信道的競爭,降低帶寬利用率。為提高網(wǎng)絡性能,需要壓縮反饋,甚至取消反饋機制。這又產(chǎn)生了新問題,即造成了端到端擁塞控制和可靠控制的失效。造成這種問題的根源是擁塞控制和可靠控制高度耦合,且均依賴于端到端反饋的有效性和準確性。為應對這個問題,聲電協(xié)同網(wǎng)絡首先應當解耦擁塞控制和可靠控制[21-22]。另外,較大的往返時間(round-trip time,RTT),無論對于端到端的擁塞控制還是可靠控制,都是極大的挑戰(zhàn)。聲電協(xié)同海洋信息網(wǎng)絡需要摒棄傳統(tǒng)網(wǎng)絡依賴端到端反饋的可靠控制和擁塞控制方法,采用逐跳或者逐域的控制方法,對無線電子網(wǎng)絡和水聲子網(wǎng)絡分別采用不同的控制方法[23-24]。

        網(wǎng)絡層是實現(xiàn)聲電協(xié)同的關(guān)鍵。聲電協(xié)同是連接水上無線電子網(wǎng)和水下水聲子網(wǎng)的橋梁。無線電網(wǎng)絡和水聲網(wǎng)絡可能使用了不同的鏈路級地址編碼方式。這就需要在網(wǎng)絡層進行地址的管理和轉(zhuǎn)換,消除對復雜網(wǎng)關(guān)以及網(wǎng)關(guān)管理的需要,以便數(shù)據(jù)在不同子網(wǎng)進行多跳轉(zhuǎn)發(fā)。特別是當海洋信息傳輸網(wǎng)絡需要接入互聯(lián)網(wǎng)時,網(wǎng)絡層的地址需要支持基于IP的通信。注意到,水聲信道的帶寬較低,IP的地址和分組頭很大,這些開銷降低了帶寬利用率。利用IETF 6LoWPAN[25]技術(shù)壓縮聲電協(xié)同的網(wǎng)絡地址是一個重要技術(shù)方向。數(shù)據(jù)的傳輸路徑由網(wǎng)絡層的路由功能確定,從第3.1節(jié)的聲電協(xié)同場景可以看出,傳輸路徑的選擇在很大程度上決定了端到端的性能。海洋信息網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)傳輸路徑由異構(gòu)的動態(tài)聲電鏈路組成。聲電協(xié)同路由不僅要確定路徑的鏈路各使用何種信道,還要確定何時使用這些信道。另外,廣闊的海洋很難做到網(wǎng)絡的強連接覆蓋,網(wǎng)絡層路由尤其需要支持移動節(jié)點存儲—攜帶—轉(zhuǎn)發(fā)式的延遲容忍(delay tolerant)和中斷容忍(disruption tolerant)路由。

        對聲、電鏈路的管理是實現(xiàn)聲電協(xié)同的基礎(chǔ)。鏈路層/物理層對聲、電信道信息的準確感知不僅可以提高鏈路的性能,也是高層協(xié)議的決策基礎(chǔ)。海洋環(huán)境較為復雜,不管是水上還是水下。環(huán)境要素對信道狀態(tài)也有相當大的影響。如水下的溫度、深度、壓強、生物密度、洋流等,水上的空氣濕度、氣候等,都會影響信號的衰減和多徑效應。復雜的環(huán)境要素也給聲電協(xié)同鏈路管理帶來了挑戰(zhàn)。

        4 海洋信息傳輸網(wǎng)絡的現(xiàn)狀與趨勢

        海洋開發(fā)與海洋環(huán)境監(jiān)測的巨大需求,驅(qū)動著人類對海洋的持續(xù)探索。早在20世紀50年代,美國針對蘇聯(lián)潛艇的聲音監(jiān)測系統(tǒng)(SOSUS),在美國本土東、西兩側(cè)的大西洋和太平洋深水中建立起一系列水聽器陣,通過專用纜線相互鏈接,并最終與岸基網(wǎng)絡連接,電纜長度達30 000海里(55 560 km)。蘇聯(lián)也建設(shè)過類似系統(tǒng)。以SOSUS系統(tǒng)為基礎(chǔ),美國空海作戰(zhàn)系統(tǒng)中心于20世紀90年代研發(fā)了綜合水下監(jiān)視系統(tǒng)(integrated undersea surveillance system,IUSS)[26],采用了光纖傳輸技術(shù)。IUSS不僅能夠有效探測沿?;顒拥暮藙恿撏Ш桶察o型常規(guī)潛艇,也為編隊指揮提供準確的威脅位置信息,給美海軍各種反潛戰(zhàn)平臺提供了所需的反潛信息。這個龐大的水聲警戒網(wǎng)在戰(zhàn)略反潛中起了很重要的作用。

        隨著水聲通信技術(shù)的發(fā)展,用水聲無線連接代替光纜、線纜連接成為海洋監(jiān)測網(wǎng)的趨勢。美國1993 年提出的自主海洋采樣網(wǎng)(autonomous ocean sampling network,ASON)[27]首次提到水聲網(wǎng)的概念。美國國家海洋學研究伙伴計劃隨后實施了一項用于水聲通信、水下網(wǎng)絡傳輸及海軍其他使命的遙測前沿觀測網(wǎng)(front-resolving observational network with telemetry,F(xiàn)RONT),并在1998 年提出用于支撐 FRONT 的稱為海網(wǎng)(Seaweb)的水下聲網(wǎng)絡的概念[28]。歷經(jīng)12年的Seaweb是美國海軍實驗性遠程聲納和海洋網(wǎng)絡計劃中的重要部分,是目前比較成功的水聲網(wǎng)絡概念。從1998年開始,Seaweb每隔一兩年做一次實驗,在2005年的實驗中已實現(xiàn)固定節(jié)點和移動節(jié)點的混合組網(wǎng),并已實現(xiàn)媒介接入控制、路由等組網(wǎng)功能。在Seaweb基礎(chǔ)上,2005年美國海軍研究室和國防部先進研究計劃局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)聯(lián)合提出PLUSNet(persistent littoral undersea surveillance network)計劃[29]。該計劃打算利用10年的時間,建設(shè)一個覆蓋美國近海水下無線持續(xù)監(jiān)測網(wǎng)絡。以水下潛/浮標為固定節(jié)點、水下無人平臺為活動節(jié)點構(gòu)建網(wǎng)絡,在實現(xiàn)監(jiān)測的同時為巡航導彈、潛艇提供導航,并通過水面無線電網(wǎng)絡與指揮系統(tǒng)連接。歐洲也推出類似的ACME計劃[30]。

        國內(nèi)在海洋監(jiān)測、水聲組網(wǎng)方面起步較晚,“十一五”期間開展了海底長期觀測網(wǎng)絡關(guān)鍵技術(shù)的研究。2009年4月,同濟大學等科研單位在上海附近海域進行了海底觀測組網(wǎng)技術(shù)的實驗,并且建立了中國第一個用專用線纜連接的海底綜合觀測實驗與示范系統(tǒng)。2016年底,中國科學院實現(xiàn)了潛標數(shù)據(jù)的實時傳輸。在水面上放置了一個數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)母◇w,它與潛標通過無線和有線兩種方式連接。潛標將數(shù)據(jù)傳輸給浮體,浮體發(fā)射到衛(wèi)星,然后再反饋回陸地實驗室。

        從以上海洋觀測網(wǎng)的實踐看出,海洋信息無線實時傳輸?shù)年P(guān)鍵是實現(xiàn)跨水—空氣界面的信息交換。海面上的無線通信手段較為豐富,無論是 VHF通信、船舶自動識別系統(tǒng)還是海事衛(wèi)星系統(tǒng),幾乎都基于電磁波的無線電網(wǎng)絡。為此,利用無線電波實現(xiàn)穿越水—空氣界面通信是一個低成本的方案[31-32]。激光通信是另外一個可選方案[33]。然而,無論是電磁波還是激光,都無法在水下實現(xiàn)長距離通信。

        海洋信息的獲取和傳輸不可避免要求水聲網(wǎng)絡和水上無線電網(wǎng)絡的融合,而不是簡單地通過水面網(wǎng)關(guān)節(jié)點連接水上和水下兩個獨立的網(wǎng)絡。雖然海洋信息傳輸網(wǎng)絡已被注意到是一個聲、電鏈路混合的網(wǎng)絡,但事實上,水上無線電網(wǎng)絡和水聲網(wǎng)絡的研究工作還在獨立開展。具備水聲和無線電通信接口的水—空氣界面網(wǎng)關(guān)是連接水上無線電網(wǎng)絡和水聲網(wǎng)絡的重要橋梁。美國國防部先進研究計劃局也關(guān)注到了這個問題,于2015年發(fā)布了“下一代水下通信系統(tǒng)(Next Generation Undersea Communications)”的研究計劃征集[34],其中水下—水面接口與網(wǎng)關(guān)是其重點方向之一。本文提出的聲電協(xié)同將是水下—水面網(wǎng)關(guān)融合水上無線電網(wǎng)絡和水聲網(wǎng)絡的重要方法。聲電協(xié)同也將是實現(xiàn)海洋信息網(wǎng)絡通信、計算和存儲融合的重要方法。

        5 結(jié)束語

        萬物互聯(lián)向水下、海洋延伸是信息網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢。本文針對海洋信息傳輸網(wǎng)絡的應用和技術(shù)挑戰(zhàn),提出了聲電協(xié)同的技術(shù)框架,克服了水聲鏈路對網(wǎng)絡性能提升的限制。本文還深入討論了聲電協(xié)同海洋信息傳輸網(wǎng)絡的架構(gòu)和協(xié)議。未來,海洋信息傳輸網(wǎng)絡還進一步與陸上網(wǎng)絡互聯(lián)互通,接入互聯(lián)網(wǎng)[35]。隨著海洋開發(fā)的發(fā)展,陸上信息網(wǎng)絡向海洋、水下延伸是必然趨勢,將形成空、天、地、海一體化的萬物互聯(lián)未來網(wǎng)絡架構(gòu)[36]。

        [1] 徐文, 鄢社鋒, 季飛, 等. 海洋信息獲取、傳輸、處理及融合前沿研究評述[J]. 中國科學: 信息科學, 2016, 46(8): 1053.

        XU W, LIN S F, JI F, et al. A review of researches on the acquisition, transmission, processing and integration of oceanic information[J]. Scientia Sinica Informationis, 2016, 46(8): 1053.

        [2] 夏明華, 朱又敏, 陳二虎, 等. 海洋通信的發(fā)展現(xiàn)狀與時代挑戰(zhàn)[J]. 中國科學: 信息科學, 2017(6).

        XIA M H, ZHU Y M, CHEN E H, et al. The status quo of the development of marine communications and the challenges of the times[J]. Scientia Sinica Informationis, 2017(6).

        [3] DINC E, AKAN O B. Beyond-line-of-sight communications with ducting layer[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(10): 37-43.

        [4] ZAIDI K S, JEOTI V, DRIEBERG M. Fading characteristics in evaporation duct: fade margin for a wireless link in the south china sea[J]. IEEE Access, 2018(6): 11038-11045.

        [5] ZENG Y, ZHANG R, LIM T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

        [6] SOZER E M, STOJANOVIC M, PROAKIS J G. Underwater acoustic networks[J]. IEEE Journal on Oceanic Engineering, 2000, 25(1): 72-83.

        [7] AKYILDIZ I F, POMPILI D, MELODIA T. Underwater acoustic sensor networks: research challenges[J]. Ad Hoc Networks, 2005, 33(3): 257-279.

        [8] 許肖梅. 水聲通信與水聲網(wǎng)絡的發(fā)展與應用[J]. 聲學技術(shù), 2009, 28(6): 811-816.

        XU X M. Development and applications of underwater acoustic communication and networks[J]. Technical Acoustics, 2009, 28(6): 811-816.

        [9] 鄭君杰, 阮鯤, 李延賓, 等. 水聲通信網(wǎng)絡問題研究[J]. 電信科學, 2009, 25(10): 63-66.

        ZHENG J J, RUAN K, LI Y B, et al. Research of underwater acoustic communication network[J]. Telecommunications Science, 2009, 25(10): 63-66.

        [10] 張曦, 閆濤, 王紅衛(wèi), 等. 基于交叉?zhèn)鬏數(shù)乃曂ㄐ啪W(wǎng)絡MAC協(xié)議[J]. 電信科學, 2013, 29(4): 106-111.

        ZHANG X, YAN T, WANG H W, et al. A MAC protocol based on interleaving transmission for underwater acoustic network[J]. Telecommunications Science, 2013, 29(4): 106-111.

        [11] LIU Y, CHEN F J, JI F, et al. A new amphibious network infrastructure with hybrid acoustic and radio links[Z]. 2013.

        [12] CHEN Y, JI F, GUAN Q. Adaptive RTO for handshaking-based mac protocols in underwater acoustic networks[J]. Future Generation Computer Systems, 2018.

        [13] STOJANOVIC M, PREISIG J. Underwater acoustic communication channels: propagation models and statistical characterization[J]. IEEE Communications Magazine, 2009, 47(1): 84-89.

        [14] GORBAN A N, POKIDYSHEVA L I, SMIRNOVA E V. Law of the minimum paradoxes[J]. Bull Math Biol, 2011, 73(9): 2013-2044.

        [15] CHAKCHOUK N. A survey on opportunistic routing in wireless communication networks[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015, 17(4): 2214-2241.

        [16] LIU M, JI F, GUAN Q, et al. On-surface wireless-assisted opportunistic routing for underwater sensor networks[Z]. 2016.

        [17] LIU Z, GUAN Q, CHEN F, et al. Outage probability analysis for unmanned underwater vehicle based relaying[C]//The 11th ACM International Conference on Underwater Networks & Systems, October 24-26, 2016, Shanghai, China. New York: ACM Press, 2016.

        [18] CHIANG M, LOW S H, CALDERBANK A R, et al. Layering as optimization decomposition: a mathematical theory of network architectures[J]. Proceedings of the IEEE, 2007(95): 255-312.

        [19] GUO M, JIANG S, GUAN Q. QoS provisioning performance of IntServ, DiffServ and DQS with multi-class self-similar traffic[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2013, 24(6): 600-614.

        [20] GUO M, GUAN Q, JIANG S, et al. A differentiated queueing service based admission control policy for wireless multimedia[C]//2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), June 10-14, 2014, Sydney, NSW, Australia. Piscataway: IEEE Press, 2014.

        [21] CAI Y, JIANG S, GUAN Q, et al. Decoupling congestion control from TCP for multi-hop wireless networks (semi-TCP): an implementation study[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2013(149): 1-140.

        [22] CHEN W, GUAN Q, JIANG S, et al. Joint qos provisioning and congestion control for multi-hop wireless networks[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2016(19): 1-11.

        [23] CHEN W, YU H, GUAN Q, et al. Reliable and opportunistic transmissions for underwater acoustic networks[J]. IEEE Network, 2018, PP(99): 1-6.

        [24] GUO B, MAO H, JIANG S, et al. Domain-by-domain implementation of semi-TCP in all-optical networks[Z]. 2014.

        [25] KUSHALNAGAR N, MONTENEGRO G, SCHUMACHER C. IPv6 over low-power wireless personal area networks (6LoWPANs): overview, assumptions, problem statement, and goals: RFC4919[S]. 2007.

        [26] Integrated undersea surveillance system (IUSS)[Z]. 2010.

        [27] CURTIN T B, BELLINGHAM J G. Progress toward autonomous ocean sampling networks[J]. Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography, 2009, 56(3-5): 62-67.

        [28] RICE J, GREEN D. Underwater acoustic communications and networks for the us navy’s seaweb program[C]//Second International Conference on Sensor Technologies and Applications, August 25-31, 2008, Cap Esterel, France. Piscataway: IEEE Press, 2008: 715-722.

        [29] GRUND M, FREITAG L, PREISIG J, et al. The PLUSNet underwater communications system: acoustic telemetry for undersea surveillance[C]//Oceans, Sept 18-21, 2006, Boston, MA, USA. Piscataway: IEEE Press, 2006: 1-5.

        [30] ACAR G, ADAMS A E. ACMENet: an underwater acoustic sensor network protocol for real-time environmental monitoring in coastal areas[J]. IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, 2006, 153(4): 365-380.

        [31] PALMER J, YUEN N, ORE J P, et al. On air-to-water radio communication between UAVs and water sensor networks[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 26-30, 2015, Seattle, WA, USA. Piscataway: IEEE Press, 2015: 5311-5317.

        [32] HATTAB G, ELTARHUNI M, ALALI M, et al. An underwater wireless sensor network with realistic radio frequency path loss model[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2013(7): 188-192.

        [33] 賀巖, 周田華, 陳衛(wèi)標, 等. 水下與空中平臺藍綠激光通信關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 科技資訊, 2016, 14(1): 176-176.

        HE Y, ZHOU T H, CHEN W B, et al. Headline: key technology research of laser communication between underwater and airborne platform[J]. Science & Technology Information, 2016, 14(1): 176-176.

        [34] Defense Advanced Research Projects Agency. Request for information-next generation undersea communications[Z]. 1989.

        [35] JIANG S M, CHEN H. A possible development of marine internet: a large scale cooperative heterogeneous wireless network (extended version)[J]. Journal of Communication & Computer, 2015, 12(4): 199-211.

        [36] 李賀武, 吳茜, 徐恪, 等. 天地一體化網(wǎng)絡研究進展與趨勢[J]. 科技導報, 2016, 34(14): 95-106.

        LI H W, WU Q, XU K, et al. Research progress and trend of the integrated network of heaven and earth[J]. Science & Technology Review, 2016, 34(14): 95-106.

        Acoustic-radio cooperative marine information network

        GUAN Quansheng, CHEN Weiqi, YU Hua, CHEN Fangjiong, JI Fei

        School of Electronic and Information Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China

        The transmissions of ocean information have to cross the water-air interface. In this case, the information transmission network architecture requires the efficient integration of the underwater acoustic network and the radio. However, the performance of the underwater acoustic link lags far behind the radio link, and becomes a bottleneck that restricts the performance of marine information networks. An acoustic-radio cooperative marine information network was proposed, which exploited the cooperation of acoustic and radio links to improve network performance. After demonstrating the advantages of acoustic-radio cooperation through three application scenarios, the network architecture and protocols, as well as the challenges for the acoustic-radio cooperative maritime information network were discussed. Acoustic-radio cooperation was not only an effective method for realizing the integration of air-water networks, but also an important method for realizing the integration of network communications, computing, and storage in marine information networks.

        marine information network, wireless radio network, underwater acoustic network, acoustic-radio cooperation, network architecture

        TP393

        A

        10.11959/j.issn.1000?0801.2018196

        官權(quán)升(1985?),男,博士,華南理工大學電子與信息學院教授,主要研究方向為無線網(wǎng)絡、水聲網(wǎng)絡、聲電協(xié)作網(wǎng)絡等。

        陳偉琦(1986?),女,華南理工大學電子與信息學院博士生,主要研究方向為多跳水聲網(wǎng)絡技術(shù)。

        余華(1973?),男,博士,華南理工大學電子與信息學院教授,主要研究方向為無線通信與水聲通信。

        陳芳炯(1975?),男,博士,華南理工大學電子與信息學院教授,主要研究方向為信號探測與估計、陣列信號處理和無線通信。

        季飛(1970?),女,博士,華南理工大學電子與信息學院教授,主要研究方向為無線通信與網(wǎng)絡、水聲通信與網(wǎng)絡。

        2018?05?01;

        2018?06?09

        國家自然科學基金資助項目(No.61431005,No.61671208,No.U1701265,No.61771202);廣東省自然科學基金重大基礎(chǔ)研究培育項目(No.2016A030308006);廣州珠江科技新星計劃基金資助項目(No.201610010043)

        The National Natural Science Foundation of China (No.61431005, No.61671208, No.U1701265, No.61771202), Natural Science Foundation of Guangdong Province of China (No.2016A030308006), Pearl River S&T Nova Program of Guangzhou (No.201610010043)

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