Skip to main content
European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS

Flexible and efficient hardware/software platforms for 5G network elements and devices

Article Category

Article available in the following languages:

Adapter les plates-formes matérielles et logicielles aux réseaux 5G

Pour que les travaux des chercheurs en vaillent la peine, la technologie 5G doit faire face à une multiplication par 1000 du trafic des données mobiles et à un réseau d'objets connectés présentant des capacités et des exigences différentes, tant en termes de plates-formes logicielles que matérielles. Pour garantir que ces plates-formes pourront suivre, le projet FLEX5GWARE a mis au point 11 technologies.

Économie numérique icon Économie numérique

Il est bien connu que le développement de la technologie 5G est complexe. À la différence du passage de la 3G à la 4G, qui consistait pour l'essentiel à augmenter la vitesse, la 5G représente une véritable révolution qui, depuis 2008, occupe les meilleurs ingénieurs de la planète. Son succès dépend de la fiabilité de ses éléments constitutifs, dont un grand nombre ont fait l'objet de démonstrations dans le cadre du projet FLEX5GWARE. Le projet a couvert toute la chaîne des technologies nécessaires à la mise en œuvre des plates-formes 5G: frontaux et antennes radiofréquence, technologies à signaux mixtes, frontal numérique et partage des fonctions matérielles (HW) / logicielles (SW), ainsi que modules et fonctions logiciels. L'objectif était d'identifier les problèmes propres à la mise au point et au prototypage des principaux éléments HW / SW relatifs à la capacité, l'empreinte environnementale, l'évolutivité et la modularité, une tâche qui a pu être réalisée en procédant à 11 démonstrations de faisabilité. «Pour résoudre les problèmes très divers liés à la 5G, nous avons mis au point de nombreuses implémentations HW / SW. Grâce à tous les progrès réalisés par ces validations de concept et à notre contribution au travail théorique, nous pouvons maintenant sérieusement envisager l'évolution des réseaux mobiles actuels vers la 5G», déclare Michael Fäerber, coordinateur du projet pour Intel. Les concepts démontrés par le projet comprennent des antennes SIW avec des amplificateurs de puissance intégrés, la génération de fréquence sur puce, un transmetteur MIMO multicanal, un émetteur-récepteur FBMC full duplex, un partage de fonction HW / SW pour les communications nécessitant peu d'énergie, ainsi que d'autres caractéristiques importantes des futurs réseaux 5G. Un élément clé pour les futures innovations Prises ensemble, ces validations de concept représentent un bond en avant pour les technologies de pointe. Elles permettront à l'industrie européenne de développer de nouveaux produits et services d'ici au lancement de la 5G en 2020, ce qui la rendra plus compétitive. M. Färber affirme d'autre part que «le niveau d'efficacité énergétique atteint grâce aux résultats du projet peut avoir un impact positif sur les coûts en énergie, réduisant ainsi les investissements, aussi bien dans les TIC que dans les autres secteurs technologiques.» Les preuves de concept du projet, ainsi que cinq autres réalisées en collaboration avec d'autres projets de PPP 5G (Fantastic-5G, 5G-Crosshaul, 5G-Ex, Speed-5G, Coherent), ont été présentées au cours d'un événement de deux jours qui s'est déroulé en juin 2017 à Turin, en Italie. «L'objectif était de montrer nos réalisations à un public plus large», explique M. Färber. «Nous leur avons présenté des implémentations fonctionnelles allant de la conception de circuits et de puces RF jusqu'à des dispositifs intégrés HW / SW fonctionnant avec de nouveaux algorithmes d'optimisation en termes d'économie d'énergie ou d'allocation de ressources. Les visiteurs ont pu directement poser leurs questions aux chercheurs et discuter des détails.» M. Färber pense que les résultats de recherche issus de FLEX5GWARE (qui s'est également penché sur des innovations ambitieuses telles que la transmission en full duplex, le suivi d'enveloppe d'amplificateur de puissance, les implémentations de PA multibande, et les puces CMOS intégrées pour la génération de signaux) auront un impact sur les futures technologies dans les secteurs du haut débit mobile, des petites cellules et même des serveurs pour l'informatique mobile et les solutions cloud. «Ces technologies pourraient être intégrées aux produits qui entreront sur le marché grand public en 2020 et au-delà», déclare-t-il. Les partenaires du projet ont déposé plusieurs brevets pour une future exploitation commerciale des résultats du projet. «Maintenant que le projet est achevé, de nombreux partenaires prévoient d'exploiter les résultats, concepts, algorithmes, modules technologiques et démonstrations réalisés au cours de cette recherche dans de futurs développements, qu'il s'agisse de composants, de jeux de puces mobiles, d'algorithmes, de solutions logicielles, d'émetteurs-récepteurs ou même d'éléments de réseau complets», explique M. Färber. Les partenaires universitaires prévoient quant à eux d'utiliser leurs réalisations comme plate-forme pour de futures recherches.

Mots‑clés

FLEX5GWARE, 5G, PoC, éléments constitutifs, technologie, réseaux

Découvrir d’autres articles du même domaine d’application