The efforts to replace the successful, albeit aging, TCP/IP Internet architecture with a better suited one have driving research interest to information-centric alternatives. The Named Data Networking (NDN) architecture is probably one of the main contenders to become the network layer of the future Internet thanks to its inbuilt support for mobility, in-network caching, security and, in general, for being better adapted to the needs of current network applications. At the same time, massive satellite constellations are currently being deployed in low Earth orbits (LEO) to provide a backend for network connectivity. It is expected that, very soon, these constellations will function as proper networks thanks to inter-satellite communication links. These new satellite networks will be able to benefit from their greenfield status and the new network architectures. In this paper we analyze how to deploy the network caches of an NDN-based LEO satellite network. In particular, we show how we can jointly select the most appropriate caching nodes for each piece of content and how to forward data across the constellation in two simple alternative ways. Performance results show that the caching and forwarding strategies proposed reduce path lengths up to a third with just a few caching nodes while, simultaneously, helping to spread the load along the network.


翻译:以更适合的互联网结构取代成功的TCP/IP互联网结构的努力,尽管正在老化,但更适合的TCP/IP互联网结构能够推动对以信息为中心的替代办法的研究兴趣。命名数据网络(NDN)结构很可能是成为未来互联网网络层面的主要竞争者之一,因为其内部支持流动、网络内缓存、安全,以及一般而言,更好地适应当前网络应用的需要。与此同时,目前正在低地球轨道部署大型卫星星座,为网络连接提供一个后端。预计不久,这些星座将随着卫星之间的通信联系而成为适当的网络。这些新的卫星网络将得益于其绿地状态和新的网络结构。在本文件中我们分析了如何部署基于NDN低地卫星网络的网络缓存。特别是,我们如何共同为每部分内容选择最适当的缓存节点,以及如何以两种简单的方式在星座上推进数据。绩效结果显示,这些缓存和转发战略将缩小路径长度,同时帮助沿着网络扩展到第三个。

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