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OTN à l'ère du réseau tout optique 2.0

L'utilisation de la lumière pour transmettre des informations a une longue histoire.

La tour de signalisation moderne a permis de découvrir la facilité de transmission d'informations par la lumière. Cependant, cette méthode de communication optique primitive reste relativement archaïque, limitée à la portée de transmission visible à l'œil nu, et sa fiabilité est faible. Le développement des besoins en matière de transmission d'informations a favorisé l'essor des communications optiques modernes.

Lancez-vous dans la technologie moderne de communication optique

En 1800, Alexander Graham Bell inventa le « téléphone optique ».

En 1966, le Britannico-Chinois Gao Kun a proposé la théorie de la transmission par fibre optique, mais à cette époque, les pertes dans les fibres optiques atteignaient 1000 dB/km.

En 1970, les recherches et le développement de la fibre de quartz et de la technologie laser à semi-conducteurs ont permis de réduire les pertes de la fibre à 20 dB/km, et l'intensité du laser est élevée, la fiabilité est forte.

En 1976, le développement continu de la technologie des fibres optiques a permis de réduire les pertes de 0,47 dB/km, ce qui signifiait que les pertes du milieu de transmission avaient été résolues, favorisant ainsi le développement vigoureux de la technologie de transmission optique.

Examiner l'historique du développement du réseau de transport

Le réseau de transport a traversé plus de quarante années d'existence. En résumé, il a connu les phases PDH, SDH/MSTP,

Le développement technologique et l'innovation générationnelle des technologies WDM/OTN et PeOTN.

La première génération de réseaux câblés destinés à fournir des services vocaux a adopté la technologie PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).

La deuxième génération fournit des services d'accès Web et des lignes dédiées TDM, utilisant la technologie SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform).

La troisième génération a commencé à prendre en charge l'interconnexion des services vidéo et des centres de données, en utilisant la technologie WDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde)/OTN (réseau de transmission optique).

La quatrième génération garantit une vidéo haute définition 4K et une expérience de ligne privée de qualité, grâce à la technologie PeOTN (Packet enhanced OTN, packet enhanced OTN).

Lors des premières phases de développement des deux premières générations, pour les services vocaux, l'accès Internet et les services de lignes privées TDM, représentés par la technologie SDH/MSTP (système numérique synchrone), il prenait en charge de multiples interfaces telles qu'Ethernet, ATM/IMA, etc., et pouvait connecter différents débits CBR/VBR. Les services étaient encapsulés dans des trames SDH, les liaisons physiques étaient isolées et l'accent était mis sur les services à faible débit et à faible volume de données.

Après l'entrée dans la phase de développement de troisième génération, la croissance rapide des capacités des services de communication, notamment pour la vidéo et l'interconnexion des centres de données, a entraîné une accélération de la bande passante réseau. La technologie de la couche optique, représentée par la technologie WDM, permet à une seule fibre de transporter plusieurs services. En particulier, la technologie DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) est largement utilisée dans les principaux réseaux de transmission nationaux, résolvant ainsi les problèmes de transmission liés à la distance et à la capacité de bande passante. En termes d'échelle de déploiement, le 80x100G est devenu la norme pour les liaisons longue distance, tandis que les réseaux locaux et métropolitains 80x200G se sont rapidement développés.

Pour la prise en charge de services intégrés tels que la vidéo et les lignes dédiées, le réseau de transport sous-jacent requiert davantage de flexibilité et d'intelligence. C'est pourquoi la technologie OTN (Optical Network Network) a progressivement émergé. L'OTN est un système de transmission optique de nouvelle génération, défini par les protocoles ITU-T G.872, G.798, G.709 et autres. Il comprend une structure système complète composée d'une couche optique et d'une couche électrique, chacune disposant de son propre réseau. Il intègre également un mécanisme de gestion, de surveillance et de résilience du réseau. Au vu des tendances actuelles en matière de construction de réseaux en Chine, l'OTN est devenu la norme pour les réseaux de transmission, notamment pour la construction des réseaux locaux des opérateurs et des réseaux métropolitains. La technologie OTN repose essentiellement sur le croisement des couches électriques et utilise une architecture de séparation des lignes. Ceci permet de découpler le réseau et les lignes, améliorant considérablement la flexibilité du réseau et la capacité à déployer rapidement des services.

Transformation du réseau porteur axée sur les entreprises

L'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs de l'économie sociale a entraîné le développement parallèle de l'ensemble du secteur des TIC et de l'économie numérique, et a impulsé des changements profonds. Face à l'arrivée massive d'entreprises innovantes dans les secteurs verticaux, les industries traditionnelles, leurs modèles opérationnels et commerciaux sont en constante restructuration, notamment dans les domaines de la finance, des affaires publiques, de la santé, de l'éducation et de l'industrie. Pour répondre à la demande croissante de connexions commerciales différenciées et de haute qualité, la technologie PeOTN s'est progressivement généralisée.

Les couches L0 et L1 constituent des conduites rigides, caractérisées par la longueur d'onde λ et le sous-canal ODUk. Leurs principaux avantages résident dans leur large bande passante et leur faible latence.

La couche L2 offre une infrastructure flexible et adaptable. Sa bande passante est entièrement adaptée au service et varie en fonction du trafic. Flexibilité et réactivité à la demande constituent ses principaux atouts.

L'intégration des avantages des technologies SDH/MSTP/MPLS-TP pour le transport de services à faible débit a permis de constituer une solution de réseau de transport L0+L1+L2 et de construire une plateforme de transport multiservices, PeOTN, créant ainsi une capacité de transport complète et multifonctionnelle au sein d'un seul réseau. En 2009, l'UIT-T a étendu les capacités de transmission d'OTN afin de prendre en charge des services diversifiés et a officiellement intégré PeOTN à la norme.

Ces dernières années, les opérateurs mondiaux ont intensifié leurs efforts sur le marché des liaisons privées entre le gouvernement et les entreprises. Les trois principaux opérateurs nationaux développent activement la construction de réseaux privés OTN (réseau OTN) pour les entreprises publiques. Les entreprises provinciales ont également investi massivement. À ce jour, plus de 30 opérateurs provinciaux ont déployé des réseaux privés OTN de haute qualité et lancé des offres de liaisons privées à forte valeur ajoutée basées sur PeOTN, contribuant ainsi à faire évoluer le réseau de transport optique d'un simple réseau de ressources de base à un véritable réseau de transport d'affaires.


Date de publication : 4 novembre 2021