NTT et Cailabs développent une station terrestre optique de nouvelle génération, destinée à connecter satellites et centres de données

2026-09-22 11:55
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fr.wedoany.com Rapport : L'entreprise japonaise NTT et la société française de technologies photoniques Cailabs ont signé un protocole d'accord : les deux parties mèneront des recherches conjointes sur les stations terrestres optiques de nouvelle génération et les infrastructures de communication optique intégrant l'espace, le ciel et la terre. La coopération porte notamment sur l'intégration des technologies de communication optique cohérente numérique et de contrôle réseau de NTT dans les stations terrestres optiques de Cailabs, ainsi que sur l'étude de la connexion directe de certaines stations terrestres à des centres de données voisins via le réseau tout-optique (APN) de NTT, afin de former une liaison de communication optique de bout en bout entre satellites, stations terrestres optiques, réseaux optiques terrestres et centres de données.

NTT et Cailabs collaborent sur des stations terrestres optiques de nouvelle génération

Les deux parties commenceront par faire progresser l'intégration système et les démonstrations de communication entre la technologie cohérente numérique et les stations terrestres optiques, puis augmenteront progressivement la capacité de transmission des liaisons optiques en fonction des résultats de validation. La technologie cohérente numérique traite les informations d'amplitude, de phase et de polarisation des ondes lumineuses afin d'améliorer la capacité de transmission des systèmes de communication optique ; NTT introduira également dans les systèmes de communication par satellite au sol ses technologies de contrôle des réseaux optiques utilisées dans les réseaux terrestres.

Le système de contrôle réseau coordonnera plusieurs stations terrestres optiques et les ressources de l'APN. Lorsque des conditions météorologiques telles que la couverture nuageuse empêchent une station terrestre optique unique d'établir une liaison stable, le système pourra basculer vers une autre station terrestre disponible et poursuivre la transmission des données satellitaires via le réseau tout-optique terrestre. Les deux parties étudieront également l'orchestration unifiée des stations terrestres, des liaisons réseau et des ressources des centres de données, afin d'établir une architecture de contrôle pour l'exploitation coordonnée de plusieurs stations terrestres optiques.

L'APN de NTT fait partie du système d'infrastructure de communication de nouvelle génération IOWN, qui connecte les terminaux et les nœuds réseau par des chemins de longueur d'onde optique de bout en bout, et cible principalement la transmission de données à haut débit, grande capacité et faible latence. Cette coopération étend la portée de connexion de l'APN à l'infrastructure terrestre de communication optique par satellite, et il est prévu de sélectionner des stations terrestres optiques de Cailabs proches des centres de données de NTT pour mener des recherches sur la connexion réseau.

Cailabs développe actuellement ses infrastructures de communication optique terrestre. L'entreprise a lancé en septembre son programme OGSaaS (station terrestre optique en tant que service), avec pour projet de construire un premier lot d'environ 15 stations terrestres optiques internationales, dont au moins 4 aux États-Unis ; elle construit parallèlement à Rennes, en France, la première station terrestre optique transportable, dont les systèmes utilisent une technologie de communication optique bidirectionnelle à 10 Gbps, le premier lot de 12 équipements au maximum devant être produit en 2027.

NTT et Cailabs évalueront par la suite l'extension du réseau de stations terrestres optiques et le raccordement d'un plus grand nombre de sites aux centres de données de NTT et à l'APN. Les systèmes concernés seront intégrés à l'activité spatiale « C89 » de NTT ; les travaux ultérieurs porteront sur la validation des communications optiques, la connexion des stations terrestres aux réseaux terrestres, le contrôle coordonné des ressources réseau et le développement d'une architecture de bout en bout destinée aux services commerciaux de communication par satellite.

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