**5G et Ethernet**
Les connexions entre les stations de base, et entre les stations de base et les réseaux centraux des systèmes 5G, constituent le socle permettant aux terminaux (UE) de transmettre et d'échanger des données avec d'autres terminaux (UE) ou sources de données. L'interconnexion des stations de base vise à améliorer la couverture, la capacité et les performances du réseau afin de répondre aux besoins de divers scénarios métiers et applications. Par conséquent, le réseau de transport pour l'interconnexion des stations de base 5G requiert une bande passante élevée, une faible latence, une grande fiabilité et une grande flexibilité. L'Ethernet 100G est devenu une technologie de réseau de transport mature, normalisée et rentable. Les exigences de configuration de l'Ethernet 100G pour les stations de base 5G sont les suivantes :
**Premièrement, les besoins en bande passante**
L'interconnexion des stations de base 5G exige une bande passante réseau à haut débit pour garantir l'efficacité et la qualité de la transmission des données. Les besoins en bande passante varient également selon les différents scénarios d'utilisation et les applications. Par exemple, pour les scénarios de haut débit mobile amélioré (eMBB), il est nécessaire de prendre en charge des applications gourmandes en bande passante telles que la vidéo haute définition et la réalité virtuelle ; pour les scénarios de communications ultra-fiables et à faible latence (URLLC), il est nécessaire de prendre en charge des applications en temps réel telles que la conduite autonome et la télémédecine ; et pour les scénarios de communications massives de type machine (mMTC), il est nécessaire de prendre en charge un grand nombre de connexions pour des applications telles que l'Internet des objets et les villes intelligentes. L'Ethernet 100G peut fournir jusqu'à 100 Gbit/s de bande passante réseau pour répondre aux besoins des différents scénarios d'interconnexion de stations de base 5G exigeants en bande passante.
**Deuxième exigence : latence**
L'interconnexion des stations de base 5G exige des réseaux à faible latence pour garantir une transmission de données stable et en temps réel. Les exigences de latence varient selon les scénarios d'utilisation et les applications. Par exemple, pour le haut débit mobile amélioré (eMBB), la latence doit être inférieure à quelques dizaines de millisecondes ; pour les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC), elle doit être de l'ordre de quelques millisecondes, voire de quelques microsecondes ; et pour les communications massives de type machine (mMTC), elle peut être de l'ordre de quelques centaines de millisecondes. L'Ethernet 100G peut fournir une latence de bout en bout inférieure à 1 microseconde, répondant ainsi aux exigences des différents scénarios d'interconnexion de stations de base 5G sensibles à la latence.
**Trois exigences de fiabilité**
L'interconnexion des stations de base 5G exige un réseau fiable pour garantir l'intégrité et la sécurité de la transmission des données. En raison de la complexité et de la variabilité des environnements réseau, diverses interférences et pannes peuvent survenir, entraînant des pertes de paquets, de la gigue ou des interruptions de transmission. Ces problèmes affectent les performances du réseau et l'impact commercial de l'interconnexion des stations de base 5G. L'Ethernet 100G offre différents mécanismes pour améliorer la fiabilité du réseau, tels que la correction d'erreurs sans voie de retour (FEC), l'agrégation de liens (LAG) et le protocole TCP multipath (MPTCP). Ces mécanismes permettent de réduire efficacement le taux de perte de paquets, d'accroître la redondance, d'équilibrer la charge et d'améliorer la tolérance aux pannes.
**Quatre exigences en matière de flexibilité**
L'interconnexion des stations de base 5G exige un réseau flexible pour garantir l'adaptabilité et l'optimisation de la transmission des données. Cette interconnexion implique différents types et tailles de stations de base (macro-stations, petites stations, stations à ondes millimétriques, etc.) ainsi que diverses bandes de fréquences et modes de signalisation (inférieurs à 6 GHz, ondes millimétriques, NSA et SA). Une technologie réseau adaptable à ces différents scénarios et exigences est donc nécessaire. L'Ethernet 100G offre une grande variété d'interfaces et de supports de couche physique (paires torsadées, fibres optiques, fonds de panier, etc.) ainsi que différents débits et modes de protocoles de couche logique (10G, 25G, 40G, 100G, etc.) et modes (duplex intégral, semi-duplex, auto-adaptatif, etc.). Ces caractéristiques confèrent à l'Ethernet 100G une flexibilité et une compatibilité élevées.
En résumé, l'Ethernet 100G présente des avantages tels qu'une bande passante élevée, une faible latence, une grande stabilité, une adaptabilité flexible, une gestion simplifiée et un faible coût. Il constitue un choix idéal pour l'interconnexion des stations de base 5G.
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Date de publication : 16 janvier 2024

