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IMT-2030(6G)推进组:2023 6G区块链架构与关键技术研究报告(页).pdf

上传人: g*** 编号:148182 2023-12-12 54页 3.23MB

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1、北京稻壳科技有限公司Beijing Rice Hull Technology Co.,Ltd.地址:北京市朝阳区九住路 188 号IMT-2030(6G)推进组IMT-2030(6G)Promotion Group2023 年年 12 月月版权声明版权声明 Copyright Notification未经书面许可未经书面许可 禁止打印、复制及通过任何媒体传播禁止打印、复制及通过任何媒体传播2023 IMT-2030(6G)推进组版权所有2IMT-2030(6G)推进组IMT-2030(6G)Promotion Group前前言言移动通信网络作为国家信息基础设施的重要部分,在整个国家经济发展和社

2、会生活中发挥着越来越重要的作用。在 5G 建设和应用逐渐普及的同时,6G 网络技术的研究也已经全面展开。6G 应用场景、需求与关键性能指标、潜在空口技术、网络架构与技术、安全架构与技术等各方面的研究也都已经成为当前学术界和工业界的热点。2023 年,ITU-R 发布的 6G 愿景和技术趋势,定义了 6G 可信的三大能力,安全、隐私和韧性。6G 需要提供更加安全可信赖的网络基础设施,支撑上层网络的创建、运行、维护、业务和数据。6G 新型的业务场景和开放的网络生态,对信任体系提出了新的需求:一方面,6G 将存在多种异构网络的融合、多方共建共享等,信任的建立从传统的双边演进为多方。另一方面,6G 时

3、代的网络 AI、数据服务和无线感知等新兴业务和空天地立体组网需要分布式的多方协同机制。因此,除传统中心式、背书式等信任模型,6G 还需要构建多方互信、公平对等的共识信任模式,共识信任模式与传统的中心式模式、背书式模式共同构筑鲁棒的 6G 可信底座。区块链是一种去中心化的分布式账本技术,可重塑现代社会的信任模式,是一种实现从传统中心式单一可信根到基于共识的分布式信任根演进的重要技术,作为 6G 网络多模信任工作的使能技术之一,为构建网络信任体系提供了新的思路和更多的可能性。基于6G 区块链技术:场景和需求的研究基础,本研究报告进一步提出了区块链技术和 6G 网络的融合。第二章,阐述了网络中引入区

4、块链需要对网络架构和功能做出的演进与更新,阐述区块链能力来源于 6G 网络基础设施,形成网络对区块链单节点能力和区块链全生命周期的管理、控制和配置,即 6G 区块链架构技术,引入全新的网络功能、控制流程等,从而形成 Net4 BC。第三章、基于网络基础设施构建的区块链服务,对内可以服务于 6G 的业务,形成 BC fornet,对外可以服务于第三方的外部业务,形成 BC as a Service。第四章,阐述了6G 架构中引入区块链技术,需要对区块链本身的技术提出的关键需求和研究内容。第五章,针对一个具体的智慧工厂示例,整体的方案设计和业务过程。3IMT-2030(6G)推进组IMT-2030

5、(6G)Promotion Group目录目录.3图目录.5表目录.6第一章 区块链网络和 6G 通信网.71.1 区块链网络体系架构.71.2 区块链使能 6G 通信网.91.2.1 区块链使能 6G 可信.91.2.2 6G 区块链定义.91.2.3 6G 区块链系统结构.111.3 6G 区块链的选型.12第二章、6G 区块链网络架构.152.1 6G 区块链网络架构.152.2 6G 区块链服务.162.2.1 6G BC 服务架构.162.2.2 6G BC 能力的获取.172.2.3 6G BC 的创建.182.2.4 6G BC 生命周期的管理.182.2.5 6G BC 区块链

6、模式.19第三章、6G 区块链业务.203.1 去中心化的设备 PKI 体系.203.1.1 控制与存储分离的哈希上链方案.213.1.2 完整证书上链的 DPKI 方案.223.1.3 无证书跨域认证方案.233.2 去中心化的用户数字身份体系.243.3 6G 区块链赋能网络切片管理.274IMT-2030(6G)推进组IMT-2030(6G)Promotion Group3.4 6G 区块链赋能算力网络.283.5 基于区块链的寻址方案.303.6 联盟网络.33第四章、6G 区块链关键技术.364.1、跨链技术路径.364.1.1 多链互通需求.364.1.2 区块链跨链技术.384.

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本文主要内容概括如下: 1. 介绍了区块链网络和移动通信网络的体系特征,提出了区块链使能6G通信网的定义和结构。 2. 提出了Net4BC和BC4Net/BCaaS两大类技术方向,阐述了6G通信网如何融合区块链能力和管控区块链生命周期。 3. 针对6G区块链的几大关键业务场景,包括DPKI、数字身份等进行了阐述。 4. 针对6G区块链的底层关键技术,如跨链技术、安全可信技术、用户隐私保护、共识算法等进行了研究。 5. 提出了6G区块链应用于智慧工厂的场景,并针对该场景下的关键技术选择和流程进行了描述。 本文从架构、技术、算法、业务等多个维度系统化的赋能6G可信,以应对多样化、不确定的安全场景。
6G区块链如何赋能智慧工厂? 6G区块链如何实现用户隐私保护? 6G区块链如何实现跨链技术?
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