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RÉSUMÉ
L’hybridation des réseaux s'impose comme une solution stratégique exploitant la diversité des infrastructures actuelles (satellites GEO/LEO, réseaux fixes et mobiles). En multipliant les chemins de données, elle optimise la performance, la flexibilité et la résilience des services numériques.
Cet article analyse les enjeux d'interopérabilité et les solutions techniques, du modèle OSI aux couches applicatives, pour mettre en œuvre cette connectivité multidomaine. Il détaille des architectures convergentes et explore l'hybridation « multimission ».
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Nicolas KUHN : Architecte SATCOM - Thales Alenia Space, Toulouse, France
INTRODUCTION
L’hybridation des réseaux constitue aujourd’hui une opportunité majeure rendue possible par la multiplicité des infrastructures de connectivité. La coexistence d’opérateurs géostationnaires (GEO) et non géostationnaires (NGSO), d’opérateurs fixes et mobiles, ainsi que de fournisseurs de services intégrant plusieurs technologies de connectivité (par exemple satellite, cellulaire et terrestre), ouvre la voie à de nouveaux modèles d’architecture réseau.
Cette évolution est également facilitée par la diversité des interfaces réseau disponibles côté utilisateur et côté infrastructure, permettant l’utilisation simultanée ou alternée de plusieurs accès. Dans ce contexte, l’hybridation des réseaux apparaît comme un levier clé pour améliorer la performance, la résilience et la flexibilité des services numériques.
L’hybridation des réseaux vise à permettre à une connexion d’échanger des données (pouvant être multimédia) entre deux utilisateurs distants en utilisant différents chemins dans le réseau, en simultanée ou pas. Définir plusieurs chemins dans une infrastructure de télécommunication peut se faire à différents niveaux du modèle Open Systems Interconnection (OSI). Quel que soit le niveau considéré pour permettre une hybridation de réseau, cela peut soulever des enjeux importants d’interopérabilité et de besoin de standards communs.
Cet article présente les enjeux associés à l’introduction d’hybridation multidomaine, en présentant différentes approches techniques permettant la mise en œuvre de ce type de service réseaux. L’article identifie aussi des architectures convergentes permettant de supporter différents scénarios d’hybridation multidomaine.
Cet article est structuré de la manière suivante :
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au § 1, on cite les besoins auxquels répond l’hybridation des réseaux et les enjeux associés ;
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au § 2, on détaille des protocoles de transport ou applicatif permettant une hybridation de bout en bout ;
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au § 3, se trouvent les solutions au niveau réseau permettant une hybridation des réseaux ;
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au § 4, on propose quelques architectures, exploitant les protocoles définis aux § 2 et 3 et permettant de fournir un service d’hybridation.
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4. Architectures d’hybridation des réseaux
Au-delà des protocoles, l’hybridation s’inscrit dans des architectures réseau globales. Ce chapitre présente donc des architectures ou solutions mettant en œuvre concrètement des solutions d’hybridation de réseau. Les architectures proposées en suivant exploitent les protocoles présentés aux § 2 et 3, en mettant l’accent sur l’interopérabilité et les standards IETF/3GPP dans des contextes hybrides satellite-terrestre (GEO/NGSO) ou fixe-mobile.
Ces architectures couvrent des scénarios variés : dans les communications mobiles, l’hybridation satellite-cellulaire (par exemple : via 3GPP NTN pour direct-to-device ou multi-orbit LEO/MEO/GEO + 5G) assure une continuité en zones isolées ; dans les réseaux fixes, elle combine satellite + fibre/DSL (par exemple : Broadband Forum TR-348 pour agrégation broadband rural), optimisant coûts et couverture ...
Architectures d’hybridation des réseaux
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - * - https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI
-
(2) - STEWART (R.), TÜXEN (M.), NIELSEN (K.) - RFC 9260 – Stream Control Transmission Protocol (2022). - PDF disponible en ligne https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9260.pdf
-
(3) - THOMSON (M.) - RFC 8999 – Version-Independent Properties of QUIC (2021). - PDF disponible en ligne https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8999.pdf
-
(4) - IYENGAR (J.), THOMSON (M.) - RFC 9000 – QUIC : A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport (2021). - PDF disponible en ligne https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9000.pdf
-
(5) - THOMSON (M.), TURNER (S.) - RFC 9001 – Using TLS to Secure QUIC (2021). - PDF disponible en ligne https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9001.pdf
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(6) - IYENGAR (J.), SWEET (I.) - RFC 9002...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1.1 Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)
Centre National d’Études Spatiales (CNES)
European Space Agency (ESA)
IMT Atlantique
https://www.imt-atlantique.fr/fr
ISAE-SUPAERO
TéSA
HAUT DE PAGE1.2 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
ANFR (Agence Nationale des Fréquences)
Broadband Forum
https://www.broadband-forum.org/
Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)
DVB Project (Digital Video Broadcasting)
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
FCC (Federal Communications...
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