GSM UMTS. Voix, Data, Téléphonie, Vidéo, MAN IBM -> Token Ring - > FDDI -> FDDI II AT&T -> DQDB (155Mb/s) (Double Queuing Double Bus)
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- Yvette Caron
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1 Réseaux Publics Avec Fil X25 -> -> MPLS (MAPS / GMPLS) -> xdsl ->Frame Relay Frame Switching X21 -> RTC RTNM : Réseau Téléphonique Numérique Multiservice RTNM + X25 +RTC + TS = RNIS Sans Fil GSM UMTS GPRS EDGE HSCSD Monde IP Voix, Data, Téléphonie, Vidéo, IP N IEEE Ethernet -> Giga Ethernet WIFI -> WIMAX MAN IBM -> Token Ring - > FDDI -> FDDI II AT&T -> DQDB (155Mb/s) (Double Queuing Double Bus) Comment interconnecter ces réseaux différents de façon transparente pour l utilisateur? Solution : Les middlewares Corba, ASN1, XML
2 Les différents types de circuits, sur lesquels les données circulent : Circuit réel = dédié virtuel = partagé brasseur commutateur brasseur commutateur permanent tt TV / Radio RTNM / commuté RTC RNIS TV / Radio permanent X25 couche2 tt FrameRelay commuté X25 couche3 FrameSwitching Couches du protocole : AAL 155 Mb/s SDH 10 Gb/s 40 Gb/s Cu / Fo / Hz 80 Gb/s 120 Gb/s 1 Fibre = 1000λ * 120Gb/s
3 RTC C C B B RTNM Cx25 Cx25 Cx25 Cx25 M U N
4 Les protocoles utilisés ne sont pas les même selon la taille du réseau, mais aussi l époque où ils sont déployés. Ils varient également selon la partie du monde ou on se trouve (Europe, Asie, USA,.) Région National Inter Régional International 1995 FO 2000 /MPLS MPLS WDM GMPLS / MPLS WDM 2005 MPLS DWDM GMPLS CDWDM GMPLS / IPV6 2010? IPV6 CDWDM IPV6? IPV6? A B A AAL Réglage SDH Cellule de 53 octets Service Attendu B A Réglage B Pour transposer la TOIP et la VOIP sous IP, il faut «réinventer» : Qualité de Service (QoS) => - circuit - synchro - signalisation réseau local
5 Gate keep er SPN Gate way HLR application middleware s Access T VLR SPN -> RTC SPN -> HLR -> GSM SPN -> téléphonie sur Internet Pour la RTC on peut décomposer en trois étapes : Application : téléphonie Middleware : RS : RTC Pour le GSM on décompose : Application : téléphonie Middleware : HLR + VLR : GSM Pour la Téléphonie sur Internet on décompose : Application : téléphonie Middleware : GK + GW :?
6 Cours du 21/03/07 Les réseaux intelligents Réseaux sémaphore Ex: RTC+RS+RTNM+X25 = RNIS RS -> (SS7)(RS N 7) Les réseaux sémaphores ont pour principe la signalisation, qui sert à : - administration de réseau - service : apporte de la valeur à l usage de base Le but étant un service qui sert et intéresse l utilisateur et non pas uniquement le réseau. User User Exemple de réseau sémaphore : RNIS on utilise le Canal D Centre d appel 1 Centre saturé Centre d appel 2 Centre saturé Toutes les lignes de votre correspondant sont occupées Solutions de services : - Double appel - Répondeur - Rappel automatique Le but final des réseaux sémaphores et notre futur est la mobilité et le nomadisme Nomadisme : Avoir accès à toutes nos ressources fixes, mais en dehors de chez nous (hôtel, )
7 Liens entre les réseaux sémaphores, réseaux intelligents RS -> RI -> Middleware Application Middleware T Access Core Access T de + en + transparent Mobile Réseaux GSM RTC + RTNM + X25 + RS + GSM = «Réseau GSM» Pour normaliser le GSM il a fallu un effort de la par des pays tant dans l acceptation de la norme GSM que dans la mise en conformité des réseaux préexistants, pour supporter notamment le numérique (RNIS).
8 Interconnexions entre les réseaux fixes et mobiles RTC /RNIS Table des utilisateurs Fixe on mobile Téléphone fixe CAA CT SPN National RS HLR Table des utilisateurs mobiles PS PTS PS Op1 Op3 Op2 OP4 GSM BSC MSC VLR Table des utilisateurs connectés Deuxième génération : 2G GSM GSM + Data (9600 bits/s) X25 puis IPv4 SMS Deuxième génération Plus : 2G+ GPRS HSCSD EDGE IP (100kb/s) Japon Vidéo
9 Troisième génération : 3G UTMS xdsl FOMA (Japon) 384 kb/s WCDMA HDLC Téléphonie Data Vidéo, Jeux Vidéo RL Sans fil Sans fil over Avec fil WIFI UMTS CDMA IPv4 AAL5 «ADSL» xdsl Cu / FO / Hz
10 Troisième génération Plus : 3G+ - Tout interactif - Adaptation formats (application, terminal, réseau dispo) Quatrième génération : 4G - WIMAX - Ad Hoc - IPv6 - Messagerie - Home RF - Infranet - Robotique
11 Connexions dans la maison : Home RF Le réseau local HomeRF comporte plusieurs types de noeuds, autour d`un point de connexion actif regroupant à la fois les services de voix et données et agissant comme un " serveur ". Communications et transfert de données transitent par ce point en utilisant TDMA pour la voix et CSMA pour les données. Infranet : Qu'est-ce qu'un infranet au juste? Ce n'est ni le réseau public Internet, ni une infrastructure de réseau privé, mais une somme de réseaux construits individuellement par des fournisseurs de services tout en étant interconnectés, pour former une sorte de méta-réseau. Les avantages de ce type d'infrastructure? La capacité, pour une application donnée, à fournir à l'utilisateur les niveaux de sécurité, de qualité et de bande passante requis. La possibilité aussi, de créer des connexions ouvertes de manière sélective entre les réseaux d'opérateurs, supportant et assurant la fourniture de services comme la diffusion de contenu, les réseaux privés virtuels, etc., sur l'ensemble du réseau public et non sur le seul réseau physique des opérateurs. Cinquième génération : 5G - Pour tout type de terminal - Automates, robots domestiques,. Sujets possibles - Nouveaux Usages attendus - Contexte normatif technique - Contexte juridique - Préalables disponibles (réseaux, applications, ) - Description du Delta avec introduction du X - Stratégie opérateurs - Opérateurs + «logiciels» + «matériels»
2. DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX
TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION 1 2. GÉNÉRALITÉS 5 1. RÔLES DES RÉSEAUX 5 1.1. Objectifs techniques 5 1.2. Objectifs utilisateurs 6 2. DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX 7 2.1. Les réseaux locaux 7 2.2. Les
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