Imaginez un ingénieur chargé de préparer une nouvelle infrastructure destinée à des applications d’intelligence artificielle. Les débits augmentent, les composants deviennent plus complexes et la moindre anomalie peut ralentir un projet entier. Dans ce contexte, la question n’est plus seulement de construire des réseaux plus rapides, mais aussi de vérifier qu’ils fonctionneront comme prévu. C’est autour de cette problématique qu’Anritsu organise ses démonstrations lors de l’ECOC 2026, à Malaga.

Lorsque la vitesse complique les tests des interconnexions

Dans un centre de données moderne, les échanges entre processeurs, accélérateurs et mémoires atteignent des niveaux inédits. Pour les équipes techniques, vérifier le comportement réel de ces liaisons devient une étape indispensable avant tout déploiement.
Anritsu s’appuie sur le Signal Quality Analyzer-R MP1900A pour illustrer les méthodes de test associées à PCI Express 7.0. Les démonstrations portent sur des signaux PAM4 à 128 GT/s et montrent comment analyser leur comportement après le passage dans des liaisons présentant des pertes, une situation courante dans les environnements réels.
La même logique s’applique aux architectures CXL. Avec l’arrivée de nouvelles approches autour du partage mémoire et de l’interconnexion des ressources de calcul, les ingénieurs ont besoin d’outils capables d’exécuter plusieurs scénarios de validation afin d’identifier les défauts potentiels dès les premières phases de développement.

Derrière les futurs débits optiques, une exigence de précision

Un autre défi concerne les composants qui transportent les données sous forme de lumière. À mesure que les débits progressent, la caractérisation des dispositifs optiques devient plus exigeante.
Dans les laboratoires, les modulateurs utilisés pour les futures générations de réseaux doivent être alimentés et évalués avec une grande fidélité. L’amplificateur large bande AH15203A/B présenté par Anritsu répond à ce besoin en fournissant un environnement de test destiné aux composants de nouvelle génération.
Les chercheurs et les concepteurs de systèmes photoniques s’intéressent également à des fréquences toujours plus élevées. Le recours à une plateforme de mesure associant un analyseur de réseau vectoriel large bande et des modules de calibration permet d’obtenir une caractérisation précise des dispositifs opto-électroniques utilisés dans les infrastructures destinées aux futurs réseaux à très haut débit.

Observer les signaux qui alimenteront les réseaux du futur

Pour l’ingénieur confronté à un transceiver de nouvelle génération, comprendre la qualité réelle du signal reste une priorité. Une mesure incomplète peut masquer des problèmes qui n’apparaîtront qu’en phase d’exploitation.
Les démonstrations prévues à Malaga incluent ainsi une solution d’oscilloscope d’échantillonnage optique à 60 GHz destinée aux modules 200G par voie et 1,6T. L’accent est mis sur l’analyse des signaux PAM4 et sur l’évaluation de paramètres utilisés dans les procédures de conformité du secteur.
Le BERTWave MP2110A s’inscrit dans la même démarche. En intégrant au sein d’un même système un testeur de taux d’erreur et un oscilloscope d’échantillonnage, il facilite les opérations de validation et de contrôle dans les phases de développement comme dans les environnements de production.
L’exploration de nouvelles fibres constitue également un sujet majeur. Les fibres multi-cœurs représentent une possibilité pour augmenter la capacité de transmission sans multiplier les câbles. Les mesures réalisées avec le MT9100A illustrent les méthodes utilisées pour analyser ce type d’architecture.

Du laboratoire aux environnements cloud

La transformation numérique ne se limite pas aux équipements physiques. Une part croissante des fonctions réseau est désormais virtualisée ou hébergée dans le cloud.
Face à cette évolution, le Virtual Network Master d’Anritsu apporte une approche logicielle de la mesure. Les équipes peuvent contrôler différents indicateurs de performance, notamment la latence, la gigue, les pertes de trames ou le débit, dans des environnements qui ne permettent pas toujours d’installer des appareils de mesure traditionnels.
Associée au Network Master MT1000A, cette solution contribue à l’évaluation des réseaux fixes, mobiles et 5G/LTE dans des conditions de charge importantes. L’objectif reste le même que dans les laboratoires matériels : disposer d’une visibilité suffisante pour identifier rapidement les anomalies et vérifier le niveau de qualité de service attendu.

Les infrastructures liées à l’IA exigent des méthodes de validation de plus en plus avancées. Si vous travaillez dans les télécommunications, la photonique ou les centres de données, ces démonstrations montrent comment les outils de test évoluent pour accompagner la prochaine génération de réseaux.

Anritsu Corporation