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Que réformera le réseau d’accès à fibre optique à l’ère de la 5G ?

Que réformera le réseau d’accès à fibre optique à l’ère de la 5G ?

Que réformera le réseau d’accès à fibre optique à l’ère de la 5G ?
Nous avons constaté une augmentation de la bande passante de la 5G, une réduction des délais et un meilleur support de l’Internet des objets. Cela représente également un énorme défi pour le réseau d’accès optique traditionnel. Premièrement, pour les services Internet traditionnels, la bande passante des utilisateurs mobiles est portée à 1~10 Gbps. Le délai est réduit à 1~10 ms, ce qui équivaut essentiellement à la performance d’accès optique en ligne fixe. Les avantages de bande passante et de délai de l’accès optique traditionnel sont perdus face à la 5G, et la commodité de la mobilité augmentera le transfert de plus de trafic vers le réseau sans fil 5G. Deuxièmement, pour le service IoT, la 5G IoT offre une large couverture, une prestation de service pratique, des interfaces standardisées, une exploitation et une maintenance plus simples, et des coûts inférieurs à ceux de la passerelle IoT.

Défis et opportunités pour les réseaux d’accès optique à l’ère 5G
En tant qu’infrastructure d’information et de communication la plus importante pour la transformation numérique de toute la société, la 5G réalisera l’interconnexion de toutes choses, et connectera les personnes et les machines, l’environnement, etc. de manière plus étroite et efficace, et elle est pratique, rapide, intelligente et fiable. La communication conduira à l’innovation et à l’évolution du mode de production, du modèle économique et du mode de vie de la société dans son ensemble.
Comparée à la 4G, la 5G peut fournir des services plus performants, subdivisés en trois scénarios d’affaires télécoms : l’un est le haut débit mobile amélioré (eMBB) avec un taux de pointe allant jusqu’à 10 Gbps, et l’autre est que le nombre de connexions peut atteindre 1 million par kilomètre carré. Connecté à l’Internet des objets (mMTC), le troisième est une communication à faible latence et haute fiabilité (URLLC) avec un délai de bout en bout de 1 ms, comme l’Internet des véhicules.
Nous avons constaté une augmentation de la bande passante de la 5G, une réduction des délais et un meilleur support de l’Internet des objets. Cela représente également un énorme défi pour le réseau d’accès optique traditionnel. Premièrement, pour les services Internet traditionnels, la bande passante des utilisateurs mobiles est portée à 1~10 Gbps. Le délai est réduit à 1~10 ms, ce qui équivaut essentiellement à la performance d’accès optique en ligne fixe. L’avantage de bande passante et de délai de l’accès optique traditionnel est perdu face à la 5G, et la commodité de la mobilité augmentera le transfert de plus de trafic vers le réseau sans fil 5G. Deuxièmement, pour le service IoT, la 5G IoT offre une large couverture, une prestation de service pratique, des interfaces standardisées, une exploitation et une maintenance plus simples, et des coûts inférieurs à ceux de la passerelle IoT.
En revanche, le développement de la 5G apporte de nouvelles opportunités aux réseaux d’accès optique. Premièrement, la 5G utilisant une architecture de séparation AAU et DU, et en raison de cette haute fréquence introduisant un nombre énorme d’AAU 5G, soit 4G fois 2 fois 2 fois ou plus, donc la 5G avant que le réseau de transmission ne devienne très importante, la clé des ressources en fibre optique devient déployée ; ce réseau a été construit avec un réseau ODN à haute couverture dense, à faible coût et un accès facile à la demande. Les AAU 5G et les technologies WDM-PON offrent un large éventail d’applications. Deuxièmement, la 5G utilise des signaux haute fréquence, ce qui a une faible capacité de connexion murale à mur, et il existe également un problème de dégradation de la bande passante et d’instabilité de l’accès à la périphérie du réseau sans fil. En revanche, la bande passante et la qualité de service des utilisateurs d’accès optique en ligne fixe sont indépendantes de la distance. C’est un énorme avantage.
Les opérateurs peuvent envisager les avantages de l’accès sans fil 5G intégré et de l’accès optique pour former un complément. Ils s’appuient sur les importantes ressources en fibre ODN et un accès stable à large bande passante construit sur le réseau existant pour fournir aux utilisateurs un accès 5G+FTTH double gigabit stable et fiable.

Évolution des réseaux d’accès optique, tendance et hotspot technologique
Pour atteindre un accès double Gigabit 5G+FTTH, le réseau d’accès optique doit prendre en compte de manière uniforme l’évolution de la convergence filaire et sans fil, qui se retrouve dans la planification et la construction, l’architecture réseau et le parcours technique.
Du point de vue de la planification et de la construction, dans la planification de la couverture du réseau fibre optique et de la construction de salles informatiques, il est nécessaire de prendre en compte la couverture actuelle de l’activité et l’expansion future de l’activité. Établir une zone d’accès intégrée aux services est une méthode efficace, basée sur la division du réseau fixe, de la station de base sans fil et des services gouvernementaux aux entreprises, combinée à la division des zones administratives et naturelles, à la structure du réseau routier et à la répartition des clients. Chacune des zones d’accès intégré comprend un réseau ODN intensément couvert et une salle d’équipement d’accès intégrée. La salle d’accès intégrée déploie uniformément des équipements OLT fixes, des BBU/DU sans fil et des équipements de transmission par câble. , pour obtenir une station de poste fixe.
Du point de vue de l’architecture réseau, la salle d’accès intégrée est un portail POP accessible par les utilisateurs et constitue un nœud important pour l’identification des services et le transfert vers le cloud. La salle d’accès intégrée à grande capacité réduit le nombre de salles machines et répond aux exigences de simplification du réseau opérateur. En établissant une salle d’équipement d’accès complète, un modèle de service unifié, des spécifications de salle d’équipement, des itinéraires techniques et des solutions réseau, l’évolution future du réseau SDN et l’introduction de l’exploitation et de la maintenance intelligentes par IA simplifieront considérablement la construction et l’exploitation de l’ensemble du réseau d’accès optique et réduiront les opérations. Coût commercial.
Sur le plan technique, afin de répondre aux exigences extrêmes d’expérience des nouveaux services tels que 4K/8K/VR/AR, le câble est mis à niveau vers la technologie PON 10G, et le sans-fil ajoute un accès 5G pour atteindre plus de 1 Gbps de bande passante par utilisateur. Grâce à l’infrastructure NFVI, l’accès à la salle d’équipement et à la technologie MEC pour répondre aux besoins commerciaux en temps réel et à faible latence, on réalise de nouveaux services tels que la VR, le réseau automobile, la télécommande.
Axée sur l’utilisation plus efficace des ressources en fibre ODN, la technologie PON basée sur une architecture point-à-multipoint propose plusieurs directions de points d’acces, y compris la technologie WDM-PON pour la pré-transmission 5G et la technologie PON 50G pour une bande passante plus large.
WDM-PON est une architecture technologique point à multipoint (voir la figure ci-dessous). Il utilise des longueurs d’onde indépendantes pour fournir des canalisations rigides à chaque utilisateur, et la vitesse peut atteindre 25 Gbps, ce qui répond aux exigences de la pré-transmission 5G. Parallèlement, WDM-PON correspond au réseau ODN existant, économise des ressources de fibre dorsale et convient à la couverture 5G dans les zones urbaines denses. C’est l’un des choix importants pour la technologie de transmission 5G directe. Actuellement, le WDM-PON présente encore des problèmes tels que le coût élevé et la faible fiabilité des conditions de température de travail, qui doivent être résolus via la chaîne industrielle.

La prochaine génération de PON adopte la technologie PON 50G, et l’UIT-T a été créée en 2018. Le 50G PON adopte la technologie à longueur d’onde unique, est compatible avec le XG (S) PON et GPON, et améliore considérablement les performances des délais de liaison via la technologie DBA à faible latence. Il peut répondre aux besoins d’augmentation de la bande passante à l’échelle domestique, et peut également être utilisé pour le gouvernement et les entreprises ainsi que pour le backhaul de petites stations de base 5G. Ce nouveau domaine a considérablement élargi la gamme d’applications du PON et constitue la meilleure voie d’évolution technologique pour permettre aux opérateurs de tirer pleinement parti des réseaux ODN existants.
Réflexions sur la construction du réseau d’accès optique à l’ère de la 5G
Le cœur de la construction du réseau d’accès optique à l’ère 5G est de transformer une salle d’accès intégrée en une salle d’intégration fixe-mobile intelligente, répondant aux exigences techniques de rapidité, de facilité, de flexibilité, d’intelligence et de fiabilité. Test de référence de la FIG., tout en conservant le système d’alimentation d’origine (y compris l’alimentation de secours), le cas où le système de climatisation, le système de contrôle et les canaux de routage, le réseau d’accès est divisé en quatre modules fonctionnels internes de la pièce.

– Fonction de connexion : désigne le réseau interne de la salle d’accès, se référer à l’architecture Spine-Leaf du centre de données, établir un système de communication interne à large bande passante, évolutif et fiable pour répondre aux garanties sans fil DU / OLT filaire / transmission uplink/salle d’accès NFVI Communication métier complexe et QoS entre infrastructures ;
– Réseau d’accès : désigne le DU sans fil et l’OLT filaire, responsables respectivement du traitement des accès sans fil et filaire ;
– Infrastructure NFVI (fonction de stockage informatique) : En tant que module distant du centre de données de bord EDC, le service NFV qui s’y exécute est géré par le réseau central 5G afin d’assurer un traitement rapide des services temps réel à faible latence et d’améliorer l’expérience utilisateur ;
– Fonction de transmission : Fournit une interface côté réseau pour transporter uniformément le trafic filaire et sans fil ; le dispositif de transmission peut être OTN, IPRAN ou SPN.
En réalité, le nombre d’accès à la salle informatique est important, et les conditions matérielles ainsi que l’environnement sont également très différents. L’investissement en capital et l’équipement de toute la transformation des équipements sont importants et la charge de travail est importante. Dans la mise en œuvre spécifique, les trois principes suivants doivent être pleinement pris en compte et mis en œuvre étape par étape. Évolué progressivement.
– Principe d’ouverture : La fonction d’accès, la fonction de connexion, l’infrastructure NFVI (fonction de stockage informatique) et la fonction de transmission dans le réseau de la salle d’accès doivent supporter l’interface ouverte ; le dispositif d’infrastructure NFVI est partagé avec toutes les fonctions et utilisateurs de la salle d’équipement. .
– Principe de scalabilité : Les conditions spécifiques d’accès à la salle d’équipement sont très différentes, telles que les conditions matérielles telles que la surface de la salle d’équipement, l’alimentation et la dissipation de chaleur ; fonction d’accès, fonction de connexion, infrastructure NFVI (fonction de stockage informatique) et fonction de transmission dans la salle d’accès Crop en fonction des besoins réels de l’entreprise et soutiennent une expansion fluide par fonction et capacité.
– Le principe de flexibilité : La transformation du réseau de la salle d’équipement d’accès doit être basée sur la vérification fluide de l’architecture existante de l’équipement d’accès. Dans le but d’assurer le fonctionnement normal des services existants, les fonctions concernées peuvent être collectées de manière flexible selon les conditions de la salle d’équipement.
Le réseau d’accès optique à l’ère de la 5G reste une grande valeur. Grâce aux ressources en fibre ODN omniprésentes, grâce à la construction de la zone d’accès intégrée des services, les services d’accès filaire et sans fil peuvent être adaptés à la zone de la salle d’équipement, et le partage des ressources comme la salle d’équipement et le MEC peut être réalisé. Combiné à l’évolution continue de la technologie PON et à l’introduction de la technologie SDN&NFV. Réaliser la transformation intelligente de la salle d’accès intégrée et simplifier le déploiement, l’exploitation et la maintenance des services.


Heure de publication : 04-déc. 2019


Date de publication: Mai-31-2026
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