• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    電力5G混合組網(wǎng)的安全風險分析

    2022-02-12 03:10:30張小建費稼軒姜海濤姚啟桂
    電信科學 2022年1期
    關鍵詞:核心網(wǎng)切片時延

    張小建,費稼軒,姜海濤,姚啟桂

    工程與應用

    電力5G混合組網(wǎng)的安全風險分析

    張小建1,2,費稼軒1,2,姜海濤3,姚啟桂1,2

    (1.全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司,江蘇 南京 210003;2.信息網(wǎng)絡安全國網(wǎng)重點實驗室,江蘇 南京 210003;3.國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院,江蘇 南京 211103)

    5G通信技術為電力物聯(lián)網(wǎng)提供了有力支持,同時也在電力行業(yè)應用過程中引入了新的安全挑戰(zhàn)?;陔娏?G業(yè)務的需求,首先,提出了5種5G組網(wǎng)部署建設方案,并對其安全性與成本進行對比分析;其次,提出了5G與電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)架構,對5G網(wǎng)絡切片架構按業(yè)務場景重新切分;最后,從終端接入、邊緣計算、網(wǎng)絡通道以及核心網(wǎng)4個部分,對5G技術引入的安全風險進行具體分析。

    5G;網(wǎng)絡切片;混合組網(wǎng);安全風險;空間安全

    0 引言

    5G技術是未來移動通信技術發(fā)展方向[1]。5G的低時延、高可靠[2]特點使得電力監(jiān)控系統(tǒng)等生產(chǎn)控制系統(tǒng)的“無線調(diào)控”成為可能。5G網(wǎng)絡切片[3]技術,可以為電力行業(yè)用戶打造定制化的“業(yè)務專網(wǎng)”服務,更好地滿足電網(wǎng)業(yè)務差異化安全需求。5G的海量接入容量、高帶寬特點和邊緣計算能力,為電力物聯(lián)網(wǎng)、視頻類數(shù)據(jù)的采集傳輸和就地處理提供了有力支持[4-6]。

    5G在接入認證、通信加密等方面提出了更新、更安全的標準,但在電力行業(yè)應用過程中,仍有較多網(wǎng)絡安全問題未能解決。5G網(wǎng)絡切片[7]、核心網(wǎng)下沉[8]、多接入邊緣計算(multi-access edge computing,MEC)[9]等關鍵技術和全新的網(wǎng)絡設計在更好地支撐多樣化應用場景的同時,也對終端接入、邊緣計算、網(wǎng)絡通道等方面提出了新的挑戰(zhàn)。

    本文從電力5G業(yè)務需求分析出發(fā),掌握了電力業(yè)務的總體特性和典型指標;提出了5種不同的5G組網(wǎng)部署建設方案,并對其進行安全性、時延、獨立性、部署成本方面的對比分析;根據(jù)電力業(yè)務需求和企業(yè)組網(wǎng)模式分析,提出了5G與電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)架構;由于電網(wǎng)不同業(yè)務場景通信需求差異較大,對混合組網(wǎng)模式下的5G網(wǎng)絡切片架構按業(yè)務場景進行重新切分;從終端接入、邊緣計算、網(wǎng)絡通道以及核心網(wǎng)4個部分,對5G技術引入的新風險、新挑戰(zhàn)進行具體分析。

    1 電力5G業(yè)務需求

    從業(yè)務需求維度分析,5G電力通信網(wǎng)主要涉及了電力生產(chǎn)控制類大區(qū)、信息管理類大區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)共3類業(yè)務。具體的細分業(yè)務主要包括配電差動保護、同步相量測量裝置(phasor measurement unit,PMU)、配電自動化、用電負荷需求側(cè)響應、智能巡檢和設施運行狀態(tài)監(jiān)測等。

    (1)總體特性

    呈現(xiàn)超低時延、高安全隔離、高可靠性需求。電力業(yè)務應與其他行業(yè)業(yè)務隔離,電網(wǎng)內(nèi)部業(yè)務應按照安全大區(qū)隔離;變電站等局域網(wǎng)應用環(huán)境的業(yè)務和數(shù)據(jù)不出園區(qū);大區(qū)內(nèi)的不同業(yè)務都需要有服務質(zhì)量(quality of service,QoS)保障。

    (2)典型指標

    生產(chǎn)控制類和信息采集類業(yè)務之間要求嚴格隔離;生產(chǎn)I/II區(qū)的配電差動保護和配電自動化業(yè)務呈現(xiàn)確定性低時延需求,雙向時延要求2~5 ms,業(yè)務帶寬大于2 Mbit/s,可靠性需要達到99.999%。管理信息III區(qū)的低壓集抄業(yè)務端到端雙向時延要求1~3 s,業(yè)務帶寬為1~2 Mbit/s,可靠性需要達到99.9%。

    2 電力5G混合組網(wǎng)方案

    2.1 5G組網(wǎng)模式

    5G的應用需要建設和部署5G網(wǎng)絡,5G網(wǎng)絡主要分為3個部分:無線電接入網(wǎng)(radio access network,RAN)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)[10-11];部署方式大致可以分為企業(yè)自建、許可頻譜、專網(wǎng)專用、公網(wǎng)專用、公網(wǎng)公用五大類[12-13],為了滿足通信網(wǎng)絡需求并降低建設成本,根據(jù)實際情況提出不同的部署建設方案。以下對5種5G企業(yè)組網(wǎng)模式進行具體分析。

    ● 企業(yè)自建:獨立申請專有頻譜,建立完全私有的5G專網(wǎng)。

    ● 許可頻譜:與企業(yè)自建類似,不同的是,運營商建設5G網(wǎng)絡基礎設施,將部分頻譜許可給企業(yè)使用。

    ● 專網(wǎng)專用:采用專有用戶面功能(user plane function,UPF)和5G核心網(wǎng)控制平面(5G core control plane,5GC CP),并與公共網(wǎng)絡在物理上隔離。專有網(wǎng)絡和公共網(wǎng)絡之間僅共享公網(wǎng)的5G基站,采用專有頻段或?qū)S眯^(qū)實現(xiàn)無線資源隔離。

    ● 公網(wǎng)專用:采用專有UPF,除接入和移動管理功能(access and mobility management function,AMF)、會話管理功能(session management function,SMF)等部分網(wǎng)元專享,其余核心網(wǎng)網(wǎng)元共享。使用公網(wǎng)的5G基站,但采用物理資源模塊(physical resource block,PRB)預留方式進行空口傳輸隔離。

    ● 公網(wǎng)公用:共享公網(wǎng)的基礎設施,采用網(wǎng)絡切片實現(xiàn)業(yè)務隔離。

    5G組網(wǎng)模式對比見表1,從安全性、時延、獨立性和部署成本4個方面對上述5種方案進行具體的對比分析。方案1和2獨立建設5G網(wǎng)絡基礎設施,部署成本較高;由于國家無線頻譜資源分配政策,申請專用頻譜比較困難。方案3和方案4采用專有頻段或無線資源塊預留方式,保障業(yè)務數(shù)據(jù)的安全隔離,滿足電網(wǎng)生產(chǎn)控制類或管理信息類業(yè)務的應用需求。方案5共享公網(wǎng)5G基礎設施,滿足電網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)業(yè)務的應用需求。

    2.2 5G與電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)架構

    為安全承載電網(wǎng)3個安全大區(qū)的典型業(yè)務,設計了5G與電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)整體架構,如圖1所示。5G和電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)架構覆蓋端、邊、管、云4個層面。

    表1 5G組網(wǎng)模式對比

    圖1 5G與電力通信網(wǎng)混合組網(wǎng)整體架構

    感知層包括原4G網(wǎng)絡架構中“端”和“邊”的部分,部分終端通過改造直接支持5G通信,原邊緣物聯(lián)代理下的終端可通過在邊緣物聯(lián)代理中增加5G通信功能,使得邊和端滿足5G通信的接入功能需求?!岸藢印?個大區(qū)的業(yè)務終端北向接入邊緣物聯(lián)代理設備,“邊層”邊緣物聯(lián)代理通過北向空口接入5G基站。

    網(wǎng)絡層形成網(wǎng)絡架構中“管”的部分,包含了運營商的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)、企業(yè)部署的MEC設備,以及生產(chǎn)控制大區(qū)的調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)和管理信息大區(qū)的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)?!肮軐印敝胁糠蛛娏I(yè)務通過5G邊緣側(cè)UPF分流到MEC節(jié)點終結,或通過MEC預處理后通過地市的專線接入“云層”應用系統(tǒng),其他業(yè)務通過5G承載網(wǎng)連接的電力通信網(wǎng)進入“云層”應用系統(tǒng)。

    平臺層和應用層共同組成網(wǎng)絡架構中“云”的部分,包括電網(wǎng)的生產(chǎn)控制大區(qū)、管理信息大區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)。

    2.3 電力5G業(yè)務部署架構

    5G端到端網(wǎng)絡切片體系由業(yè)務驅(qū)動,5G網(wǎng)絡切片技術將基礎的物理網(wǎng)絡邏輯分割,通過云和虛擬化技術共享同一套物理基礎設施,從而為不同性能要求的業(yè)務應用提供定制化的網(wǎng)絡服務。鑒于電網(wǎng)不同業(yè)務場景通信需求差異較大,混合組網(wǎng)模式下的5G網(wǎng)絡切片架構應按業(yè)務場景重新切分。

    電力5G業(yè)務部署架構如圖2所示,先對電力業(yè)務按照安全大區(qū)分類,然后在大區(qū)內(nèi)分別形成增強型移動寬帶(enhanced mobile broadband,eMBB)、低時延高可靠通信(ultra-reliable low latency communication,uRLLC)以及大連接物聯(lián)網(wǎng)(massive machine type of communication,mMTC)切片。eMBB切片主要為智能電網(wǎng)的視頻采集類應用,包括變電站巡檢機器人、輸電線路無人機巡檢、配電房視頻綜合監(jiān)控、移動現(xiàn)場施工作業(yè)管控等;uRLLC切片主要包括配電差動保護、智能分布式配電自動化、精準負荷控制等業(yè)務;mMTC切片主要包括分布式能源調(diào)控及高級計量兩大業(yè)務。根據(jù)業(yè)務切片分類,在三大場景切片基礎上,同一切片場景下對具體業(yè)務提供的切片實例服務,通過與電網(wǎng)各類業(yè)務平臺對接,實現(xiàn)電力終端至主站系統(tǒng)的端到端切片可靠承載。

    圖2 電力5G業(yè)務部署架構

    3 電力5G混合組網(wǎng)安全風險分析

    5G面臨的新安全風險和挑戰(zhàn)主要包括終端接入安全風險、邊緣計算安全風險、網(wǎng)絡通道安全風險以及核心網(wǎng)安全風險,下面分別對以上4個部分引入的風險進行詳細分析。

    3.1 多業(yè)務場景帶來的終端接入安全風險

    智能終端的使用,不可避免地存在惡意程序、固件漏洞、竊聽、篡改用戶信息等威脅。除此之外,5G高并發(fā)、大流量、低時延場景分別對接入認證協(xié)議提出了不同的要求,單純使用通用的接入認證協(xié)議達不到三大應用場景的預期目標[14]。

    (1)eMBB場景的敏感信息泄露風險

    eMBB場景下傳輸速率高,涉及的用戶隱私和敏感信息較多,相同應用場景下的不同業(yè)務也有不同的安全需求。eMBB場景下的終端接入繼承和擴展了LTE接入安全機制,接入時需要實現(xiàn)較高等級的認證和信息完整性保護,同時還需要保證高速率的加密能力。

    (2)mMTC場景的高并發(fā)接入風險

    mMTC場景下接入網(wǎng)絡的終端數(shù)量巨大,但終端的安全能力較弱、功耗受限。如果終端仍然沿用傳統(tǒng)接入方式,可能產(chǎn)生信令風暴造成網(wǎng)絡擁塞;而且在接入失敗的情況下,終端不斷嘗試重新接入網(wǎng)絡發(fā)起認證將加速其電池消耗。攻擊者可以通過惡意接入耗盡海量終端的頻段資源和電池資源。因此該場景下的接入認證協(xié)議需要考慮采用輕量級、高效性和低成本方案,同時還需要保證空口傳輸?shù)陌踩?/p>

    (3)uRLLC場景的低防護能力風險

    uRLLC應用對通信可靠性、低時延有較高的要求,然而增強網(wǎng)絡安全防護機制必然會以犧牲網(wǎng)絡性能、降低網(wǎng)絡效率為代價。uRLLC場景下系統(tǒng)受攻擊的后果一般較為嚴重,例如電力系統(tǒng)中低時延業(yè)務一旦受到影響甚至會威脅到生命安全;除了在接入認證時考慮高可靠低時延,超低時延的實現(xiàn)需要在端到端傳輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)進行一系列機制優(yōu)化。

    3.2 業(yè)務流量卸載帶來的邊緣計算安全風險

    (1)UPF流量卸載風險

    業(yè)務流量一旦本地卸載到邊緣節(jié)點后,就難以對其進行有效監(jiān)測和治理;如果UPF配置不當,也可能會造成將UPF流量卸載到其他MEC平臺的風險。

    攻擊者通過對某個特定MEC服務器卸載大量計算任務或者惡意卸載流量,造成MEC服務器資源過度供應,可能使其他用戶服務超時,耗盡計算資源。

    (2)MEC數(shù)據(jù)卸載風險

    業(yè)務流量經(jīng)MEC應用處理后的業(yè)務數(shù)據(jù)存在因數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C密性不夠造成的數(shù)據(jù)泄露風險。數(shù)據(jù)遷移和傳輸方面,由于在虛擬機遷移或平臺間傳輸?shù)倪^程中缺乏加密與完整性校驗機制,引發(fā)數(shù)據(jù)被攻擊者、非授權用戶或虛擬機竊聽甚至篡改的風險,且發(fā)生篡改時難以發(fā)現(xiàn);數(shù)據(jù)共享方面,存在第三方非授權進行數(shù)據(jù)傳播以及未采取分級分類、脫敏等手段而引發(fā)的敏感數(shù)據(jù)泄露風險。

    3.3 網(wǎng)絡切片帶來的網(wǎng)絡通道安全風險

    (1)網(wǎng)絡切片被攻擊風險

    在邏輯隔離的承載網(wǎng)切片中,一個切片超載可能引起同一物理管道中的其他虛擬切片工作異常。攻擊者在訪問一個切片時,可能消耗其他切片的資源導致資源不足,造成對其他切片DDoS攻擊。

    愛爾蘭安全公司(Adaptive Mobile Security)報告了一種潛在的DDoS攻擊,通過操縱基于HTTP的服務請求到運營商的網(wǎng)絡存儲功能(network repository function,NRF),欺騙它使其認為目標切片已經(jīng)超載,不應與之聯(lián)系,實現(xiàn)運營商網(wǎng)絡內(nèi)大量的拒絕服務攻擊。

    (2)網(wǎng)絡切片接入風險

    非法用戶對切片進行違規(guī)操作或者合法用戶以未授權的方式對切片進行操作,如仿冒攻擊,都會造成對切片的非授權訪問,從而影響切片的合法接入,用戶無法正常進行通信,或者數(shù)據(jù)信息被攔截、竊聽等。

    愛爾蘭安全公司報告發(fā)現(xiàn),通過建立到NRF的安全傳輸層(transport layer security,TLS)協(xié)議連接請求訪問同一網(wǎng)絡里的其他切片時,NRF不會檢查請求是否為正確的切片而只檢查共享網(wǎng)絡功能,生成的令牌可能導致對切片的惡意訪問。

    (3)切片間的通信風險

    不同網(wǎng)絡切片之間、無線電接入網(wǎng)切片和核心網(wǎng)絡切片之間都需要進行通信。在所有網(wǎng)間切片通信中,網(wǎng)絡切片之間的接口可能受到攻擊。另外,攻擊用戶面可以破壞或惡意轉(zhuǎn)移用戶數(shù)據(jù),進而影響一個或多個用戶設備(user equipment,UE)。

    在5G通信信號質(zhì)量較差時,5G通信可能回落到4G。對于只支持5G的基站,此時通信將直接斷開;對于混合兼容4G的基站,當前通信狀態(tài)將回落到4G,相應地失去了5G條件下的切片通信功能,面臨切片隔離失效的網(wǎng)絡協(xié)議降級風險。

    3.4 網(wǎng)絡能力開放帶來的核心網(wǎng)安全風險

    5G采用網(wǎng)絡功能虛擬化(network function virtualization,NFV)實現(xiàn)了計算資源的按需部署和彈性擴縮容;采用軟件定義網(wǎng)絡(software defined network,SDN)技術實現(xiàn)了網(wǎng)絡連接的虛擬化。虛擬化、服務化架構,使得核心網(wǎng)的物理安全邊界模糊化和快速變化;同時核心網(wǎng)網(wǎng)絡服務能力的開放,將進一步打破網(wǎng)絡封閉狀態(tài),使得核心網(wǎng)更易遭受外部安全威脅風險,主要包括以下3個方面。

    (1)API拒絕服務攻擊風險

    網(wǎng)絡能力開放將信息數(shù)據(jù)從運營商內(nèi)部的封閉平臺中開放出來,運營商對數(shù)據(jù)的管控能力減弱,可能會面臨網(wǎng)絡能力的非授權訪問和使用、數(shù)據(jù)泄露等安全風險,同時攻擊者還可以利用5G網(wǎng)絡能力開放架構提供的API進行拒絕服務攻擊。

    (2)跨行業(yè)數(shù)據(jù)泄露風險

    跨行業(yè)應用需要開放共享相應的數(shù)據(jù)信息,數(shù)據(jù)泄露的風險增大。開放網(wǎng)絡能力給外部對手提供了更多的攻擊面,使得基礎設施配置易被篡改,并且也容易被內(nèi)部攻擊者惡意利用和篡改??缧袠I(yè)數(shù)據(jù)共享過程中一旦發(fā)生用戶數(shù)據(jù)泄露等安全事件,將面臨主體間的責任劃分不清的風險,增加了數(shù)據(jù)安全監(jiān)管的難度。

    (3)互聯(lián)網(wǎng)接口協(xié)議風險

    網(wǎng)絡能力開放接口采用互聯(lián)網(wǎng)通用協(xié)議,會進一步將互聯(lián)網(wǎng)已有的安全風險引入5G網(wǎng)絡。

    3.5 電力5G混合組網(wǎng)風險整體評估

    表2 風險整體評估分級標準

    電力系統(tǒng)和網(wǎng)絡安全專家團隊詳細分析了每條風險因素,對每一條風險的各個因素進行賦值。電力5G混合組網(wǎng)風險整體評估見表3,展示每條風險的具體內(nèi)容以及它們對應的風險評價賦值、評價計算和分級結果。

    uRLLC場景下的風險和切片接入風險需要引起關注。uRLLC場景的安全防護,由于業(yè)務的超低時延要求,一旦受到攻擊后果較為嚴重,依賴于高效可靠的接入認證協(xié)議,需要進一步研究輕量級認證算法和低時延多層級加密等技術。切片接入風險,由于電網(wǎng)業(yè)務在不同大區(qū)的安全等級差別較大,切片間的隔離受到破壞會對業(yè)務造成較大的影響,需要進一步研究網(wǎng)絡切片安全隔離和資源分配技術。

    表3 電力5G混合組網(wǎng)風險整體評估

    4 結束語

    首先,從電力5G業(yè)務的需求分析出發(fā),提出了5種5G組網(wǎng)部署建設方案,并對其進行多方面的對比,分析適用于電網(wǎng)不同大區(qū)的建設模式;在此基礎上提出了5G與電力通信混合組網(wǎng)的架構,考慮到電網(wǎng)不同業(yè)務場景下的通信需求差異較大,混合組網(wǎng)模式下的5G網(wǎng)絡切片架構應按照業(yè)務場景重新切分;最后,從終端接入、邊緣計算、網(wǎng)絡通道以及核心網(wǎng)4個部分,對混合組網(wǎng)引入的新風險新挑戰(zhàn)進行具體分析,在今后的研究中,還需要進一步研究輕量級認證算法、低時延多層級加密、網(wǎng)絡切片安全隔離等關鍵技術,才能實現(xiàn)5G網(wǎng)絡在行業(yè)的真正安全使用。

    [1] SHAFI M, MOLISCH A F, SMITH P J, et al. 5G: a tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment, and practice[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(6): 1201-1221.

    [2] JABER M, IMRAN M A, TAFAZOLLI R, et al. 5G backhaul challenges and emerging research directions: a survey[J]. IEEE Access, 2016, 4: 1743-1766.

    [3] ORDONEZ-LUCENA J, AMEIGEIRAS P, LOPEZ D, et al. Network slicing for 5G with SDN/NFV: concepts, architectures, and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2017, 55(5): 80-87.

    [4] 王毅, 陳啟鑫, 張寧, 等. 5G通信與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的融合: 應用分析與研究展望[J]. 電網(wǎng)技術, 2019, 43(5): 1575-1585.

    WANG Y, CHEN Q X, ZHANG N, et al. Fusion of the 5G communication and the ubiquitous electric Internet of Things: application analysis and research prospects[J]. Power System Technology, 2019, 43(5): 1575-1585.

    [5] 王坤. 5G時代物聯(lián)網(wǎng)技術在電力系統(tǒng)中的應用[J]. 通信電源技術, 2018, 35(5): 187-188.

    WANG K. The application of the internet of things in the 5G era in the power system[J]. Telecom Power Technology, 2018, 35(5): 187-188.

    [6] 張亞健, 楊挺, 孟廣雨. 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在智能配電系統(tǒng)應用綜述及展望[J]. 電力建設, 2019, 40(6): 1-12.

    ZHANG Y J, YANG T, MENG G Y. Review and prospect of ubiquitous power internet of things in smart distribution system[J]. Electric Power Construction, 2019, 40(6): 1-12.

    [7] 劉建偉, 韓祎然, 劉斌, 等. 5G網(wǎng)絡切片安全模型研究[J]. 信息網(wǎng)絡安全, 2020, 20(4): 1-11.

    LIU J W, HAN Y R, LIU B, et al. Research on 5G network slicing security model[J]. Netinfo Security, 2020, 20(4): 1-11.

    [8] ARFAOUI G, BISSON P, BLOM R, et al. A security architecture for 5G networks[J]. IEEE Access, 2018(6): 22466-22479.

    [9] 項弘禹,肖揚文, 張賢, 等. 5G邊緣計算和網(wǎng)絡切片技術[J]. 電信科學, 2017, 33(6): 54-63.

    XIANG H Y, XIAO Y W, ZHANG X, et al. Edge computing and network slicing technology in 5G[J]. Telecommunications Science, 2017, 33(6): 54-63.

    [10] 王慶揚, 謝沛榮, 熊尚坤, 等. 5G關鍵技術與標準綜述[J]. 電信科學, 2017, 33(11): 112-122.

    WANG Q Y, XIE P R, XIONG S K, et al. Key technology and standardization progress for 5G[J]. Telecommunications Science, 2017, 33(11): 112-122.

    [11] 朱浩, 項菲. 5G網(wǎng)絡架構設計與標準化進展[J]. 電信科學, 2016, 32(4): 126-132.

    ZHU H, XIANG F. Architecture design and standardization progress of 5G network[J]. Telecommunications Science, 2016, 32(4): 126-132.

    [12] 李立平, 李振東, 方琰崴. 5G專網(wǎng)技術解決方案和建設策略[J].移動通信, 2020, 44(3): 8-13.

    LI L P, LI Z D, FANG Y W. The technical solutions and construction strategies for 5G private networks[J]. Mobile Communications, 2020, 44(3): 8-13.

    [13] 李良, 謝夢楠, 杜忠?guī)r. 運營商5G智能專網(wǎng)建設策略研究[J]. 郵電設計技術, 2020(2): 45-50.

    LI L, XIE M N, DU Z Y. Research on construction strategy of operators' 5G intelligent private network[J]. Designing Techniques of Posts and Telecommunications, 2020(2): 45-50.

    [14] 閆新成, 毛玉欣, 趙紅勛. 5G典型應用場景安全需求及安全防護對策[J]. 中興通訊技術, 2019, 25(4): 6-13.

    YAN X C, MAO Y X, ZHAO H X. Security requirements and protection countermeasuresy for typical 5G application scenarios[J]. ZTE Technology Journal, 2019, 25(4): 6-13.

    Security risk analysis of power 5G hybrid networking

    ZHANG Xiaojian1,2, FEI Jiaxuan1,2, JIANG Haitao3, YAO Qigui1,2

    1. Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd.,Nanjing 210003, China 2.State Grid Key Laboratory of Information & Network Security, Nanjing 210003, China 3.State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Research Institute, Nanjing 211103, China

    5G communication technology provides strong support for the power internet of things, and it also introduces new security challenges in the application process of the power industry. Starting from the analysis of the needs of the power 5G business, five 5G networking deployment and construction plans were proposed, and a comparative analysis of them was conducted in security and cost. And then, a hybrid networking architecture of 5G and power communication networks was proposed, and the 5G network slicing architecture was re-segmented according to business scenarios. Finally, from the four parts of terminal access, edge computing, network channel and core network, the security risks introduced by 5G technology were analyzed in detail.

    5G, network slice, hybrid networking, security risk, cyber security

    TN915

    A

    10.11959/j.issn.1000?0801.2022017

    2021?9?18;

    2022?01?10

    張小建,zhangxiaojian@geiri.sgcc.com.cn

    國家電網(wǎng)有限公司總部科技項目《5G電力安全防護體系及關鍵技術驗證研究》(No.5700-202058379A-0-0-00)

    The Science and Technology Project of State Grid Corporation of China “Research on 5G Electric Power Security Protection System and Key Technology Verification” (No.5700-202058379A-0-0-00)

    張小建(1969?),男,現(xiàn)就職于全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司,主要研究方向為電網(wǎng)信息、通信網(wǎng)絡安全技術。

    費稼軒(1984?),男,現(xiàn)就職于全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司,主要研究方向為電力工控安全。

    姜海濤(1985?),男,博士,國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院高級工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)網(wǎng)絡與信息安全。

    姚啟桂(1983?),男,全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司高級工程師,主要研究方向為電力工控系統(tǒng)網(wǎng)絡安全。

    猜你喜歡
    核心網(wǎng)切片時延
    GSM-R核心網(wǎng)升級改造方案
    基于GCC-nearest時延估計的室內(nèi)聲源定位
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:12
    基于改進二次相關算法的TDOA時延估計
    測控技術(2018年6期)2018-11-25 09:50:10
    5G移動通信核心網(wǎng)關鍵技術
    通信核心網(wǎng)技術的應用探討
    電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:53:49
    基于SDN與NFV的網(wǎng)絡切片架構
    電信科學(2016年11期)2016-11-23 05:07:58
    FRFT在水聲信道時延頻移聯(lián)合估計中的應用
    基于分段CEEMD降噪的時延估計研究
    腎穿刺組織冷凍切片技術的改進方法
    VoLTE核心網(wǎng)建設方案
    日韩欧美三级三区| 日日啪夜夜撸| 国产伦在线观看视频一区| av在线老鸭窝| 女人被狂操c到高潮| 免费看av在线观看网站| 国产中年淑女户外野战色| 国产亚洲精品久久久com| 嫩草影院入口| 深爱激情五月婷婷| 九色成人免费人妻av| 床上黄色一级片| 欧美精品国产亚洲| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 最近最新中文字幕免费大全7| 成人国产麻豆网| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产黄频视频在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 中文天堂在线官网| 男人舔奶头视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲无线观看免费| 免费观看精品视频网站| 亚洲在线自拍视频| 日韩视频在线欧美| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 免费看日本二区| 免费看av在线观看网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产中年淑女户外野战色| 国产麻豆成人av免费视频| 在线免费十八禁| 禁无遮挡网站| 精品久久久精品久久久| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲高清免费不卡视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 丝袜美腿在线中文| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲av一区综合| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲精品色激情综合| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美精品国产亚洲| 国产精品人妻久久久影院| 日韩视频在线欧美| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美成人精品欧美一级黄| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产视频内射| 婷婷色av中文字幕| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 成人鲁丝片一二三区免费| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲性久久影院| 三级国产精品欧美在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 乱人视频在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日本欧美国产在线视频| 精品不卡国产一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | 99热网站在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产 亚洲一区二区三区 | 99热网站在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 搡老乐熟女国产| 深爱激情五月婷婷| 天天躁日日操中文字幕| 婷婷色综合www| 精品久久久精品久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 人妻少妇偷人精品九色| 极品教师在线视频| av黄色大香蕉| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲人成网站高清观看| 国产成人a区在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日韩国内少妇激情av| 国产精品1区2区在线观看.| 日本黄大片高清| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| av国产免费在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 国产 亚洲一区二区三区 | 日韩三级伦理在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品日本国产第一区| 午夜激情欧美在线| 成人二区视频| 日韩欧美国产在线观看| 精品久久久噜噜| 人人妻人人看人人澡| 国产午夜精品论理片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产老妇女一区| 边亲边吃奶的免费视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久久久久久久黄片| 一级毛片电影观看| 免费观看性生交大片5| 亚洲精品国产av成人精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 男人狂女人下面高潮的视频| av线在线观看网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品无大码| 亚洲av福利一区| 中国国产av一级| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久久久久久中文| .国产精品久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 五月玫瑰六月丁香| 嫩草影院精品99| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲欧美一区二区三区黑人 | .国产精品久久| 日日啪夜夜撸| 免费电影在线观看免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品伦人一区二区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 麻豆成人av视频| 熟女电影av网| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲av成人精品一二三区| 国产成人福利小说| 91久久精品国产一区二区成人| 春色校园在线视频观看| 成年免费大片在线观看| 直男gayav资源| 久久久久久久国产电影| 男女那种视频在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| .国产精品久久| 免费大片黄手机在线观看| 午夜福利高清视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 97在线视频观看| 色播亚洲综合网| 简卡轻食公司| 免费看日本二区| 国产久久久一区二区三区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 伊人久久国产一区二区| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 三级经典国产精品| 亚洲精品视频女| 热99在线观看视频| 亚洲18禁久久av| 两个人视频免费观看高清| 在线免费十八禁| 欧美成人午夜免费资源| 国产伦精品一区二区三区四那| h日本视频在线播放| 国产乱人视频| 最新中文字幕久久久久| 一级a做视频免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 成人av在线播放网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲精品自拍成人| 国产一区二区在线观看日韩| 天堂√8在线中文| 欧美zozozo另类| 简卡轻食公司| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在线男女| 国产有黄有色有爽视频| 美女大奶头视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 一级黄片播放器| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲性久久影院| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日本色播在线视频| 国产成年人精品一区二区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜免费观看性视频| 国产精品一区二区性色av| 亚洲综合色惰| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲成人一二三区av| a级一级毛片免费在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产成人免费观看mmmm| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久精品国产亚洲网站| 真实男女啪啪啪动态图| 免费av不卡在线播放| 五月伊人婷婷丁香| 丰满乱子伦码专区| 插阴视频在线观看视频| 又爽又黄无遮挡网站| 久久久欧美国产精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 激情 狠狠 欧美| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美 日韩 精品 国产| 美女被艹到高潮喷水动态| 全区人妻精品视频| 中文欧美无线码| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 成人亚洲精品av一区二区| 中国美白少妇内射xxxbb| av.在线天堂| 婷婷色综合大香蕉| av在线播放精品| 国产美女午夜福利| 成人美女网站在线观看视频| .国产精品久久| 街头女战士在线观看网站| 久久久久久久午夜电影| 2021少妇久久久久久久久久久| 天堂俺去俺来也www色官网 | 女人久久www免费人成看片| 午夜日本视频在线| 精品久久国产蜜桃| 国产亚洲精品久久久com| 国产 一区 欧美 日韩| 国产高清不卡午夜福利| 精品久久久久久久久亚洲| 乱人视频在线观看| 春色校园在线视频观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| www.av在线官网国产| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 日韩av免费高清视频| 免费观看的影片在线观看| 如何舔出高潮| 日韩成人伦理影院| av播播在线观看一区| 国产精品三级大全| 亚洲欧美清纯卡通| 国产91av在线免费观看| 在线播放无遮挡| 日本与韩国留学比较| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产成人aa在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 国内精品美女久久久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 一二三四中文在线观看免费高清| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品三级大全| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品久久久久久久久免| 岛国毛片在线播放| 久久这里只有精品中国| 免费观看性生交大片5| 干丝袜人妻中文字幕| 国产伦精品一区二区三区四那| 天堂中文最新版在线下载 | 国产av码专区亚洲av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久精品久久久久久久性| 99re6热这里在线精品视频| 街头女战士在线观看网站| 超碰av人人做人人爽久久| 干丝袜人妻中文字幕| kizo精华| 久久99精品国语久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品456在线播放app| 久久久久久久久久成人| 亚洲国产精品sss在线观看| 69人妻影院| 亚洲久久久久久中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品久久久久久精品电影| 久久久久九九精品影院| 亚洲在线自拍视频| av在线蜜桃| 一边亲一边摸免费视频| 精品人妻熟女av久视频| 久久这里有精品视频免费| 久久久亚洲精品成人影院| 一级毛片电影观看| 欧美日韩亚洲高清精品| .国产精品久久| 草草在线视频免费看| 亚洲综合精品二区| 成人综合一区亚洲| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲欧洲国产日韩| 大香蕉97超碰在线| av在线老鸭窝| 国产有黄有色有爽视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 禁无遮挡网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲精品国产成人久久av| 超碰97精品在线观看| 内射极品少妇av片p| 久久精品国产自在天天线| 丝袜美腿在线中文| 99久久人妻综合| 国产av码专区亚洲av| 亚洲综合色惰| 婷婷色综合www| 国产高清三级在线| 精品熟女少妇av免费看| 五月玫瑰六月丁香| 午夜福利视频1000在线观看| 免费观看精品视频网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 成人国产麻豆网| 嫩草影院精品99| 秋霞在线观看毛片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 精品熟女少妇av免费看| 在线免费观看的www视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 波多野结衣巨乳人妻| av在线观看视频网站免费| 视频中文字幕在线观看| 国产视频内射| 99re6热这里在线精品视频| 热99在线观看视频| 亚洲av免费高清在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 熟女电影av网| 99热网站在线观看| 久久久久九九精品影院| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 欧美激情在线99| 精品久久久久久成人av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲最大成人av| 亚洲精品成人av观看孕妇| a级一级毛片免费在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 免费观看性生交大片5| 一级av片app| 日本熟妇午夜| 大话2 男鬼变身卡| 国产成人91sexporn| 国产淫片久久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| av免费在线看不卡| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 日本wwww免费看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 国产有黄有色有爽视频| 国产精品三级大全| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 网址你懂的国产日韩在线| 少妇的逼好多水| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 国产亚洲91精品色在线| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品一及| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 大香蕉久久网| 日日撸夜夜添| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产成人freesex在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 99热这里只有是精品50| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲av一区综合| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产色片| 国产成人一区二区在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品伦人一区二区| 日日啪夜夜撸| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品一区二区三区人妻视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美高清成人免费视频www| 2018国产大陆天天弄谢| 丝袜喷水一区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜激情欧美在线| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲精品自拍成人| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产男人的电影天堂91| 青春草国产在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 熟女电影av网| 精品午夜福利在线看| 91精品国产九色| 国产免费一级a男人的天堂| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产永久视频网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费看光身美女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 91精品国产九色| 看免费成人av毛片| 久久99精品国语久久久| 国产高清国产精品国产三级 | 中文字幕免费在线视频6| 免费大片黄手机在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 青春草亚洲视频在线观看| 色视频www国产| 少妇的逼水好多| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久久久久久久大av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产91av在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 一级爰片在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 天堂俺去俺来也www色官网 | 亚洲av免费在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品熟女久久久久浪| 大香蕉久久网| 视频中文字幕在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲三级黄色毛片| 日本wwww免费看| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久热精品热| 国产亚洲精品久久久com| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 99热这里只有是精品在线观看| 国产乱人视频| 一本一本综合久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲伊人久久精品综合| 韩国高清视频一区二区三区| av网站免费在线观看视频 | 又爽又黄a免费视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一本一本综合久久| 国产熟女欧美一区二区| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美人与善性xxx| 淫秽高清视频在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 日韩制服骚丝袜av| 一级av片app| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费观看在线日韩| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 免费大片18禁| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久国产一区二区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 久久99热这里只有精品18| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲自拍偷在线| 免费黄色在线免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久久久久久国产电影| 久久国产乱子免费精品| 一级黄片播放器| 男女啪啪激烈高潮av片| 久99久视频精品免费| 久久久亚洲精品成人影院| 男人爽女人下面视频在线观看| 永久网站在线| 禁无遮挡网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲经典国产精华液单| 日日摸夜夜添夜夜爱| 伊人久久精品亚洲午夜| 舔av片在线| 亚洲精品一二三| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲性久久影院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 成年版毛片免费区| 国产黄色小视频在线观看| 伦精品一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 免费大片黄手机在线观看| av一本久久久久| 秋霞伦理黄片| 日韩欧美三级三区| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产免费视频播放在线视频 | 美女大奶头视频| 午夜免费激情av| 99re6热这里在线精品视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费看日本二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 在线观看免费高清a一片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲伊人久久精品综合| 三级毛片av免费| 国产有黄有色有爽视频| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 日韩中字成人| 午夜激情福利司机影院| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产成人精品一,二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 简卡轻食公司| 欧美区成人在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩视频在线欧美| 国产亚洲91精品色在线| 午夜视频国产福利| 超碰av人人做人人爽久久| 天天一区二区日本电影三级| 国产综合精华液| 日本熟妇午夜| 午夜福利在线观看吧| 全区人妻精品视频| 国产人妻一区二区三区在| 国产极品天堂在线| 韩国高清视频一区二区三区| av免费观看日本| 别揉我奶头 嗯啊视频| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 精品一区在线观看国产| 不卡视频在线观看欧美| 精品久久久久久久末码| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 一个人看视频在线观看www免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 看十八女毛片水多多多| 春色校园在线视频观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 人妻系列 视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 九色成人免费人妻av| 日韩成人伦理影院| 69av精品久久久久久| av.在线天堂| 乱系列少妇在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 精品久久久久久成人av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 十八禁国产超污无遮挡网站| 夫妻午夜视频| 91狼人影院| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 少妇熟女欧美另类| av国产免费在线观看| 天堂影院成人在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精品一二三| 色播亚洲综合网| 寂寞人妻少妇视频99o|