Ciena WaveRouter product imageComme vous le savez, nous l’espérons déjà, Ciena a récemment dévoilé WaveRouterTM, une architecture de plate-forme de routage réinventée pour le réseau métropolitain convergent et une véritable percée par rapport aux anciennes plates-formes de routage. WaveRouter rassemble les toutes dernières avancées en matière d’innovation IP et optique avec un contrôle coordonné multicouche de pointe afin de diminuer nettement les dépenses liées aux réseaux tout en réduisant l’empreinte carbone.

Alors que la demande sur les réseaux métropolitains augmente, il vous faut une solution plus évolutive qui laisse de la flexibilité à votre réseau et qui fonctionne selon les contraintes environnementales contrôlées de vos installations d’exploitation. Les options actuelles de déploiement du réseau métropolitain, comme les châssis ortho-directs, Spine-leaf ou DDC (châssis désagrégé distribué), manquent toutefois souvent d’adaptabilité face aux dynamiques existantes et aux anciens centres télécoms.

La conception moderne à encombrement efficace et logement distribué de WaveRouter améliore nettement la flexibilité thermique pour répondre aux contraintes en termes de place et d’alimentation. Il offre la flexibilité de déployer votre routeur métropolitain dans des rangées et des racks non-adjacents. Il permet en outre un refroidissement efficace d’avant en arrière pour surmonter certaines limitations thermiques parmi les plus répandues et délicates.

Vous avez demandé une manière différente pour établir un réseau métropolitain convergent. Nous vous avons entendus. Grâce à l’architecture unique de plate-forme inédite de WaveRouter, vous serez en mesure de vous libérer des anciennes contraintes pour faire converger vos couches IP et optique au niveau métropolitain avec une simplicité opérationnelle extrême, une évolutivité pérenne et une durabilité renforcée.

Mais que cela signifie-t-il exactement pour votre réseau ? Je suis ravi de vous présenter les possibilités que WaveRouter ouvre pour les architectures métropolitaines avec trois scénarios de réseau différents.

Exemple 1 : Opérateur de réseau mobile

Figure 1_Mobile Network Operator_Diagram

Pour la première possibilité, prenons l’exemple d’un MNO (opérateur de réseau mobile). Les MNO offrent des services directs et disposent de réseaux nationaux résistants assurant la 4G LTE et la 5G. Plusieurs réseaux métropolitains sont reliés par des liaisons par fibre optique DWDM (multiplexage en longueur d’onde dense) qui sont utilisées pour connecter les répartitions OTN (réseau de transport optique) avec des transpondeurs de haute performance. La répartition OTN permet le transport et le multiplexage de tout signal numérique indépendamment du client (Ethernet, SAN, vidéo numérique, etc.). Dans ce cas, les clients sont des routeurs LSR (Label Switch Router) IP-MPLS et LER (Label Edge Router).

En tant que MNO national, l’opérateur doit assurer un haut degré de résilience sur le réseau tout en souhaitant la convergence de ses réseaux optiques et IP. Il est essentiel que le réseau convergent fournisse également un plan de contrôle optique photonique pour récupérer la liaison optique avec la même résilience que le système existant.

Dans ce cas d’utilisation, la valeur de l’usage d’un plan de contrôle optique OTN est impérative au dossier commercial, OTN assure une isolation des défaillances du plan de contrôle IP. En raison d’un haut degré de coupures de fibre sur leur réseau, le plan de contrôle OTN est nécessaire pour assurer la résilience. De plus, sur un réseau convergent, un plan de contrôle SR (Segment Routing) est également requis. L’avantage d’une approche multicouche réside dans l’apport de résilience et de garanties à la couche IP qui est un client de la couche OTN. Les défaillances de couche physique sont traitées par la couche OTN sans aucun impact sur la couche IP et les services dépendants. Cela protège les SLA et évite la charge opérationnelle liée à une nouvelle optimisation de la couche IP après plusieurs coupures de fibre.

Une approche basique par couche de contrôle avec une topologie commune IP et optique, en ajoutant simplement un branchement cohérent dans un ancien routeur, serait une solution de fortune, exposant le réseau et les services dépendants à de multiples coupures de fibre. Cela n’est pas efficace et impose une constante ré-optimisation qui accroît les frais opérationnels et la maintenance. Suivre une approche multicouche est certes plus efficace mais au prix de maintenir plusieurs appareils, ce qui est redondant et coûteux. Et s’il était possible de bénéficier des avantages d’une approche multicouche coordonnée avec un seul appareil ?

C’est là où WaveRouter de Ciena surpasse les anciens routeurs qui sont principalement conçus simplement avec la capacité de regrouper et d’acheminer les paquets. WaveRouter crée une couche résistante de type OTN qui garantit la bande passante et la disponibilité vers la couche IP, contrairement à tout autre routeur sur le marché. Cette capacité peut être attribuée spécifiquement à certains ports ou sous-ports. Grâce à ce niveau de flexibilité, WaveRouter permet d’avoir sur la même plate-forme une capacité multicouche et un routage IP classique.

Contrairement aux autres plates-formes de routage métropolitain, WaveRouter est conçu de façon optimale pour s’étendre et évoluer grâce à une architecture convergente extensible et flexible, sur plusieurs dimensions : le routage, le domaine optique et le traitement. Les configurations vont de 6 Tbit/s à 48 Tbit/s, jusqu’à 192 Tbit/s par incréments de 6 Tbit/s en capacité de commutation.

Figure 2_Mobile Network Operator_Diagram with WR

WaveRouter est compatible avec une large variété de branchements et de sous-modules sans immobiliser de la capacité de chipset ou de matrice, notamment les éléments enfichables cohérents WaveLogicTM 5 Nano, les sous-modules cohérents à performance optimale WaveLogic 5 Extreme et la gamme WaveLogic 6 récemment annoncée. Avec toutes ces capacités, WaveRouter s’appuie sur la flexibilité de la plate-forme pour offrir une évolution flexible et pérenne.

Exemple 2 : Grossiste international

Les opérateurs grossistes fournissent une infrastructure de communications partagée, ainsi que les data centers de connexion, les PoP (points de présence), les CO (centraux téléphoniques) et les bâtiments.

Figure 4_International Wholesaler Network Illustration

Pour ce deuxième cas d’utilisation, concentrons-nous sur un grossiste international. Les grossistes internationaux assurent la connectivité chez les clients d’entreprise et grossistes multinationaux et leur permettent de concrétiser des opportunités commerciales élargies. Leur mission est de relier les réseaux régionaux et nationaux au niveau mondial à l’aide d’une infrastructure de communications partagée. Une solution modulaire flexible est essentielle pour parvenir à remplir cette mission et répondre à la demande en bande passante.

Dans ce scenario, le grossiste veut essentiellement consolider les couches du réseau, simplifier l’exploitation multicouche et réduire l’énergie consommée sur son réseau. Le résultat ? Une évolutivité dynamique et une meilleure pérennité du réseau. Pour parvenir à cela, une convergence IP/optique peut réduire les couches mais nécessite plus que le simple ajout d’un branchement cohérent dans un routeur, il faut plutôt une approche Coherent Routing holistique.

Pour les réseaux longue distance ou ceux de vraiment longue envergure, des éléments enfichables à optique cohérente, même des CFP2-DCO et les nouveaux QSFP-DD à haute transmission, sont insuffisants. Vous avez vraiment besoin de composants optiques performants. Le fait de disposer de composants optiques performants dans un routeur métropolitain était inconnu avant WaveRouter.

Comme il a été précisé au cas d’utilisation précédent, WaveRouter peut prendre en charge une large variété de branchements et de sous-modules sans nuire à la capacité de matrice ou de chipset.

Figure 4 International Wholesaler Network

Sans fonds de panier, compromis de branchement ou capacité immobilisée, WaveRouter offre une matrice de commutation du routeur extensible unique pour des mises à jour du matériel en fonctionnement, sans dégradation des performances. Cela permet au grossiste d’évoluer en fonction de sa croissance et lui évite de devoir prendre des décisions prématurées de déploiement de capacité. Il s’agit d’une approche de construction par blocs qui permet aux opérateurs d’étendre le nombre de ports, la capacité de commutation et le nombre d’éléments à optique cohérente utilisés à mesure que la capacité augmente avec la demande.

La flexibilité de WaveRouter à s’insérer dans la modernisation du réseau fournit une voie d’évolution souple de l’état existant vers un état final de convergence simplifiée.

En plus de notre conception par blocs qui vous permet d’ajouter de la capacité selon les besoins, WaveRouter vous laisse bénéficier des meilleurs composants à optique cohérente du secteur. La taille de WaveRouter en demi-rack (pouvant atteindre 21RU) prend en charge des éléments optiques de performance, cohérents, à encombrement optimisé et pleine capacité, soutenant 800 Gbit/s par longueur d’onde en transmission et au-delà. Grâce aux éléments optiques intégrés et optimisés de WaveRouter, vous pouvez profiter des toutes dernières percées dans le domaine cohérent sans devoir actualiser votre plate-forme métropolitaine par des interventions matérielles.

Exemple 3 : Prestataire de services gérés

Les MSP (prestataire de services gérés) représentent un cordon de sécurité pour de nombreuses entreprises et fournissent les ressources d’infrastructure IT fondamentales. En raison de la complexité de l’infrastructure IT, l’adoption du cloud et les menaces sur la sécurité, le niveau métropolitain est devenu un point chaud de convergence : au sens littéral comme au sens physique.

Une évolution vers un réseau métropolitain convergent demande aux MSP un niveau adapté de bâtiments, de capacités thermiques et de refroidissement. En prévision de l’introduction d’une convergence IP/optique, vous pouvez densifier un rack mais, dans le même temps, devoir laisser quatre racks adjacents vides ou renforcer le plancher parce que le bâtiment a plus d’une centaine d’années.

Figure 5_Rack Placement

Les anciens routeurs métropolitains inflexibles ont tous leur kryptonite. Un des points faibles est la densité, particulièrement quand on passe à des composants cohérents 400G et 800G à pleine capacité. Comme il a été mentionné précédemment, les anciens routeurs ne prennent pas en charge des composants à optique cohérente de performance. En raison des limitations en matière thermique et de refroidissement, un MSP peut souhaiter avoir l’option d’étendre le routeur, ce qui est impossible avec les anciens routeurs.

Figure 6_Thermal Density Impacts

La prise en charge par WaveRouter des éléments enfichables à pleine capacité et de ceux à optique cohérente performants, ainsi que la flexibilité de déploiement dans des racks et rangées adjacents et même non-adjacents (jusqu’à 20 m) est inédite. Avec des ventilateurs plus grands pour le refroidissement des composants et sans matrices de refroidissement par air préchauffé comme dans les anciens routeurs, WaveRouter assure un flux d’air plus efficace et une charge thermique optimisée. Le résultat ? Les prestataires peuvent progresser vers leurs objectifs en matière de pérennité sans sacrifier la flexibilité et les performances.

Figure 7_Rack Placement with WaveRouter

Un routage métropolitain adapté à différentes utilisations

Lorsque toutes ces capacités s’ajoutent, la raison pour laquelle nous avons construit WaveRouter de cette façon apparaît clairement. Il offre à nos clients la capacité de trouver l’équilibre parfait entre la densité du routeur métropolitain, son alimentation, son encombrement et son refroidissement. Il est établi différemment pour que vous surmontiez vos défis thermiques et atteigniez vos objectifs de pérennité.

Il apparaît différent, parce qu’il est différent.

Voici l’avenir du routage métropolitain. Nous vous présentons WaveRouter.

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