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La 5G privée, qu'est-ce que c'est ?

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Un réseau 5G privé désigne un réseau mobile qui fonctionne de la même manière qu'un réseau 5G public, à la différence près qu'il permet à son propriétaire de fournir un accès restreint et d'utiliser le spectre sans fil sous licence ou sans licence. Concrètement, la 5G privée tire parti des avantages de la 5G traditionnelle dans le contexte d'une infrastructure délimitée, comme une usine, un port, un aéroport, un campus ou un parc d'affaires.

Il peut s'agir d'un véritable atout pour le déploiement de réseaux sans fil privés dans ces installations qui nécessitent des capacités spécifiques que le Wi-Fi et d'autres technologies de réseau n'offrent pas. Ces besoins particuliers peuvent concerner, entre autres, la couverture, les accès à faible latence, les performances, la confidentialité et la sécurité.

Sous certains aspects, la 5G privée s'apparente aux réseaux 5G publics exploités par les opérateurs de télécommunications commerciaux. Ces réseaux 5G représentent la nouvelle forme de la technologie mobile sans fil. Ils produisent moins de latence et offrent une connectivité à plus haut débit. 

Parce qu'elle diminue la latence et augmente la fiabilité, la 5G privée est particulièrement intéressante pour les applications industrielles. Prenons l'exemple d'une grande usine qui a autant besoin d'une connectivité fiable dans l'atelier de fabrication que dans l'espace extérieur. 

De telles installations utilisent des véhicules autoguidés qui déplacent des pièces d'un atelier à un autre. Grâce à la 5G privée, de telles machines bénéficient d'une connexion fiable au réseau et peuvent être équipées de davantage de capteurs, de façon plus efficace, sans remplacement du câblage. En cas de changement de production, elles peuvent être déplacées sans qu'il soit nécessaire de déplacer les câbles.

En savoir plus sur les bases de la 5G  

 

Un réseau 5G est qualifié de « privé autonome » si l'entreprise possède ou loue son spectre et son infrastructure, comme les stations de base du réseau ainsi que le réseau central. Cette option offre un contrôle optimal et permet d'isoler complètement les utilisateurs des réseaux publics mis à disposition par les opérateurs.

Un réseau 5G peut également être qualifié de « privé hybride » ou de « privé découpé ». Dans ces deux cas, il est possible de partager le réseau en plusieurs tranches distinctes, avec des fonctions de contrôle et de plan utilisateur différentes. On obtient ainsi autant de portions d'un réseau public que nécessaire.

 

Les entreprises adoptent de plus en plus la conteneurisation et l'architecture cloud-native pour améliorer l'efficacité, les performances, la résilience, la sécurité et l'agilité. Autrement dit, la plupart d'entre elles se tournent vers des technologies modernes qui facilitent la prise en charge des réseaux 5G. 

Les précédents efforts de modernisation ont essentiellement porté sur l'adoption de la virtualisation des fonctions réseau (NFV), qui a facilité le remplacement des appareils existants par des infrastructures cloud verticalement intégrées. Toutefois, cette approche devient peu à peu obsolète

En passant de la simple virtualisation des fonctions réseau à une configuration cloud-native, il est possible d'atteindre un nouveau niveau d'efficacité et d'agilité. L'utilisation de conteneurs à la place de la virtualisation est une particularité de l'approche cloud-native.

Les conteneurs permettent aux équipes de développement d'assembler tout ce dont elles ont besoin pour exécuter une application, y compris ses bibliothèques et dépendances, dans un espace réservé et isolé. Grâce à cette approche, le composant conteneurisé peut être déplacé efficacement entre les environnements en fonction des besoins.

Afin d'exploiter toute la puissance de la 5G et de limiter la complexité du réseau, il est indispensable de recourir à des technologies modernes ainsi qu'à une configuration cloud-native et à la conteneurisation.

Le passage des anciennes applications monolithiques aux microservices assurera une meilleure évolutivité, fiabilité et capacité d'intégration. Ainsi, les équipes de développement peuvent également créer et modifier de nouveaux composants sans perturber l'ensemble de l'application. Grâce à leur architecture indépendante, les microservices sont plus faciles à créer, tester, déployer et mettre à jour.

 

Plus rapides, les réseaux basés sur la 5G offrent une plus grande capacité et un temps de latence plus faible, tout en étant plus fiables que les générations précédentes. Bien que la 5G publique soit déjà largement répandue, beaucoup d'entreprises commencent seulement à prendre conscience des avantages de l'intégration de cette technologie dans leurs réseaux privés.

Le recours aux réseaux 5G privés présente un certain nombre d'avantages par rapport aux systèmes filaires ou Wi-Fi, ainsi qu'aux réseaux 5G publics, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises modernes qui ont besoin d'un réseau privé. Exemples d'avantages :

  • Meilleure efficacité. Les réseaux 5G privés bénéficient d'un plus haut débit, d'une bande passante supérieure et d'une latence réduite.
  • Amélioration de la fiabilité. La 5G privée offre une grande fiabilité du réseau, avec une meilleure couverture dans une zone plus étendue, un plus grand nombre d'appareils connectés et des performances plus stables.
  • Renforcement de la sécurité. La 5G privée garantit davantage de contrôle aux entreprises, grâce à un chiffrement plus fort, des options d'authentification robustes et un découpage du réseau.

Chez Red Hat, notre approche en matière de 5G privée s'articule autour de la création de solutions qui offrent un réseau fiable à faible latence et des applications de calcul proches des utilisateurs finaux. Nos solutions peuvent être proposées par l'intermédiaire de fournisseurs de services, de fournisseurs d'équipements de réseau ou d'entreprises partenaires. La mise en œuvre de la 5G privée se concentre de plus en plus sur une configuration cloud-native, les microservices et l'automatisation, autant d'éléments qui sont entièrement pris en charge par nos plateformes

Nous cultivons d'étroites relations commerciales et techniques avec tout un écosystème de partenaires certifiés. Les entreprises ont ainsi accès aux solutions les plus novatrices pour mettre en place leur approche cloud-native. Nous validons en permanence les fonctions de ces réseaux partenaires afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du déploiement. Nous développons également des modèles et des architectures de référence pour partenaires. Ils permettent aux entreprises de déployer plus efficacement des composants préintégrés provenant du fournisseur de leur choix, y compris des partenaires externes à l'écosystème des télécommunications.

Avec nos partenaires, nous possédons une expérience reconnue dans la mise en œuvre de solutions 5G privées et fiables que nous avons acquise grâce à la plateforme Red Hat® OpenShift®. Celle-ci fournit une infrastructure de conteneurs hybrides Open Source assortie de fonctions en temps réel ainsi que de solutions de surveillance et d'authentification. Cette plateforme peut être mise à l'échelle en vue d'une utilisation dans de nombreux scénarios de déploiement, y compris dans le domaine de la 5G privée. 

L'automatisation représente un autre facteur de réussite majeur pour le déploiement et l'exploitation d'un réseau 5G privé. Il est relativement simple d'automatiser une tâche ou un processus uniques, mais les opérateurs de télécommunications doivent être capables d'aller au-delà de ces systèmes isolés et d'étendre l'automatisation à l'ensemble de l'entreprise.

Notre solution Red Hat® Ansible® Automation Platform offre les principales capacités dont les fournisseurs de services ont besoin pour créer, déployer et gérer une automatisation à grande échelle susceptible d'accélérer les services, d'améliorer la sécurité et la conformité, tout en réduisant considérablement les dépenses liées à l'exploitation.

Pour répondre à l'intérêt et aux besoins croissants en matière de réseaux 5G privés, nous nous attachons à fournir des solutions 5G éprouvées qui peuvent être déployées dans diverses architectures, qu'il s'agisse de mises en œuvre sur site à nœud unique ou de réseaux largement distribués basés dans le cloud.

 

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