Armoires, câbles, socles et terminaux à fibre optique

Alors que la loi de Moore est autant un cliché et un outil de marketing qu'une véritable règle, une chose est certaine au fil des décennies : l'électronique et la photonique continuent de se réduire en taille et de gagner en capacités. L'évolution continue des deux a fondamentalement modifié et perturbé notre compréhension innée du réseau de télécommunication et du centre de données d'une manière que nous n'avons pas encore pleinement comprise.

Si nous revenons au milieu des années 1990, le premier circuit DWDM 40 Gig commercialisé construit par Ciena occupait un rack complet d'équipements dans un bureau central. Pour atteindre 400 Gbps, il a fallu 10 racks d'équipement et trouver de l'espace dans un bâtiment surpeuplé construit autour de commutateurs propriétaires qui généraient beaucoup de chaleur et aspiraient beaucoup d'énergie.

L'année dernière, Ciena a déployé un émetteur-récepteur 400 Gig qui tient dans la paume de votre main et qui se glisse dans une unité de rack 1U ou 2U et fournit les ressources nécessaires pour agréger jusqu'à 10 térabits dans le même espace. Cette diminution de la puissance et de l'espace correspondante avec l'augmentation des performances a conduit les compagnies de téléphone à convertir les CO en biens immobiliers excédentaires, comme une tour du centre-ville de New York qui s'est transformée en condos.

La réduction de la puissance et de l'espace ainsi que l'utilisation de serveurs prêts à l'emploi pour les télécommunications signifient que n'importe qui peut gérer un réseau dans un encombrement réduit et à des coûts bien inférieurs à ceux d'avant. Un centre de données devient le placard de données tandis que le commutateur de télécommunications se transforme en serveur de télécommunications, n'occupant qu'une partie de ce rack. Quiconque peut trouver de l'espace pour un rack peut désormais gérer un fournisseur de services à large bande avec un minimum de frais généraux, qu'il s'agisse d'une grande entreprise, d'une coopérative électrique rurale en Amérique centrale ou d'une municipalité à guichet unique négligée pour les mises à niveau par son fournisseur historique.

Avec une telle puissance et une telle vitesse disponibles dans un boîtier plus petit, il est désormais possible et pratique de mettre plus de puissance de calcul à la périphérie du réseau pour réduire la latence et fournir des ressources distribuées pour la résilience et de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, Alexa retourne dans un centre de données AWS pour la reconnaissance et le traitement de la voix, mais demain, elle pourrait vivre au pied d'une tour cellulaire ou hébergée dans le placard du serveur du sous-sol pour un temps de réponse plus rapide, avec ses voisins virtuels comprenant le traitement d'image, la reconnaissance faciale, et une sécurité réseau accrue, juste pour citer quelques exemples.

Il est difficile d'exagérer l'impact et la vitesse à laquelle l'électronique et la photonique continuent d'évoluer, mais les deux prochaines décennies continueront de nous surprendre et de nous ravir avec de nouvelles opportunités à des prix abordables.


Kevin dirige les efforts de marketing de Clearfield en tant que directeur du marketing. Il a rejoint la société de fibre en 2016, mettant à profit sa vaste expérience dans les technologies de communication avancées, les systèmes de fibre optique et le marketing de produits commerciaux. Avant de rejoindre Clearfield, il a passé deux décennies à occuper divers postes de marketing senior chez ADTRAN . Auparavant, il a passé une décennie dans la société d'exploitation téléphonique BellSouth, qui fait maintenant partie d'AT&T, où il a travaillé en tant que principal responsable des évaluations de produits haut débit au sein du département Science et technologie.

Morgan est actuellement président du conseil d'administration de la Fiber Broadband Association. Morgan a également occupé divers postes de direction au sein de la Fiber Broadband Association, dont celui de vice-président du conseil d'administration pour 2021. Morgan est titulaire d'un diplôme en génie électrique de l'Université d'Auburn et d'un MBA de l'Université de l'Alabama.

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