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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1 Réseaux Publics Avec Fil X25 -> -> MPLS (MPλS / GMPLS) -> xdsl ->Frame Relay Frame Switching X21 -> RTC RTNM : Réseau Transmission Numérique Multiplexé RTNM + X25 +RTC + TS = RNIS Sans Fil GSM UMTS GPRS EDGE WCDMA 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) Les architectures de niveau physique - Une hiérarchie de transmission au niveau physique. De PDH à SDH. Contraintes de cicatrisation d'un réseau de coeur. - SONET (Synchronous Optical Network) et SDH (Synchronous Digital Hierarchy). - Les techniques WDM et du DWDM. La commutation de longueur d'onde et le burst switching.

2 - Les nouvelles générations à base de trames Ethernet et IEEE Comment interconnecter ces réseaux différents de façon transparente pour l utilisateur? Solution : Les middlewares Corba, ASN1, XML Les différents types de circuits, sur lesquels les données circulent : Circuit réel = dédié virtuel = partagé brasseur commutateur brasseur commutateur permanenttt commuté permanenttt commuté TV / Radio RTNM / RTC RNIS TV / Radio X25 couche2 Frame Relay X25 couche3 Frame Switching Couches du protocole :

3 AAL 155 Mb/s SDH Cu / Fo / Hz 10 GGGGG GGGb/s 40 Gb/s 80 Gb/s 120 Gb/s 1 Fibre = 1000λ * 120Gb/s RTC C C B B RTNM Cx25 Cx25 Bx25 Bx25 M U N

4 Les protocoles utilisés ne sont pas les mêmes selon la taille du réseau, mais aussi l époque où ils sont déployés. Ils varient également selon la partie du monde où on se trouve (Europe, Asie, USA,.) Régional National Inter Régional International Inter continental 1995 FO 2000 /MPLS MPLS WDM GMPLS / MPLS WDM 2005 MPLS DWDM GMPLS CDWDM GMPLS / IPV6 2010? IPV6 CDWDM IPV6? IPV6?

5 A B A AAL Réglage SDH Cellule de 53 octets Service Attendu B A Réglage B Introduction aux réseaux (Asynchronous Transfer Mode) est un standard de télécommunications proposé pour le RNIS Large Bande (B-ISDN). C'est un complément au standard STM. Il a été développé par le CNET (à partir de 1982) sous le nom d'atd(asynchronous Time Division). C'est une amélioration de la commutation de paquets permettant de mieux exploiter les liens à haut débit et de s'adapter aux exigences des nouvelles applications. Différents travaux convergents ont été effectués par ailleurs menant à la définition de protocoles de commutation de paquets rapide (Fast Packet Switching). STM (Synchronous Transfer Mode) est un standard pour le transport de paquets contenant la voix et les données sur de longues distances. C'est un Réseau à Commutation de Circuits. Le RNIS utilise ce type de technique. Les données sont envoyées sur un réseau STM en divisant la bande passante des liens STM en Unités de Transmission appelés Intervalles de Temps ("time-slots") ou "buckets". Si une connexion n'a pas de données à transmettre alors le bucket reste vide. C'est un gaspillage de la Bande Passante. Mais dans cette technique, la BP est garantie. Dans cette approche, l veut permettre de véhiculer tout type d'information : voix, vidéo, données. Bref "être un réseau multimédia".

6 Voice Voice Pour cela, il faut offrir: Un débit suffisant : Les applications multimédia ont besoin de liens avec des débits en Gigabits/sec Une qualité de service (QoS) adaptée aux différents types de trafic. Le trafic temps réel tolère certaines pertes mais pas de retard (comme la voix et la vidéo haute-résolution), tandis que le trafic sans contrainte de temps réel tolère une distorsion temporelle mais pas de perte (comme le transfert de fichiers), sans oublier la Bande Passante. possède des caractéristiques lui permettant de remplir ses objectifs: utilise des paquets de petite taille fixe appelés cellules. est orienté connexion. Chaque connexion est identifiée par un numéro. Toute cellule transportant les données porte l'identificateur de la connexion utilise le multiplexage temporel asynchrone Différentes classes de services sont prévues pour permettre l'intégration des différents types de trafic et répondre aux exigences des applications en terme de QoS Une signalisation riche permet la mise en oeuvre de fonctionnalités adaptées Dans le modèle OSI, pourrait être placée au niveau 2 (Couche Liaison de Données) En réalité, ne respecte pas tout à fait la décomposition en 7 couches d'osi. La connexion de bout-en-bout, le contrôle de flux ainsi que le routage sont faits au niveau Cellule. is a Layer 2 function Applications (data, VoIP, etc.) Transport Network Data Link Physical TCP UDP IP Ethernet Frame Relay AAL5 AAL1 AAL2 Fiber UTP Sonet OC-3 T1 T3 AALx: Adaptation Layer

7 Le modèle considère 3 niveaux.: la couche physique : utilisation des standards déjà déployés des couches physiques tels que la fibre optique (SONET, SDH) et la paire torsadée (T3/E3),... la couche : construction de la cellule, multiplexage/démultiplexage et commutation des cellules la couche AAL ( Adaptation Layer) : adaptation du flux de données à la structure des cellules. On distingue une AAL par type de trafic. D'autre part, il existe trois plans: le plan Utilisateur le plan de Contrôle le plan de Gestion

8 Pour transposer la TOIP et la VOIP sous IP, il faut «réinventer» : Qualité de Service (QoS) => - circuit - synchro - signalisation réseau local Gatekeeper SPN Gateway HLR applications VLR middleware Network Network Access T SPN -> RTC SPN -> HLR -> GSM SPN -> téléphonie sur Internet Pour le RTC on peut décomposer en trois étapes : Application : téléphonie Middleware : RS Network : RTC

9 Pour le GSM on décompose : Application : téléphonie Middleware : HLR + VLR Network : GSM Pour la Téléphonie sur Internet on décompose : Application : téléphonie Middleware : GK + GW Network :? La boucle locale résidentielle - Vers le haut débit. - La boucle locale optique. Les technologies EPON (Ethernet Passive Optical Network). - Les performances d'un réseau d'accès optique : FTTH, FTTC. - Les solutions provenant des câblo-opérateurs (DOCSIS, IEEE ). - Les techniques xdsl (ADSL, VDSL), les débits, les distances et les évolutions. - Le passage au tout Ethernet sur le réseau d'accès. - La boucle locale électrique. - La boucle locale radio. Les solutions WiFi et WiMax. Les réseaux cellulaires (2 et 3G). IEEE et les normes sans fils : Groupe de travail sur le sans fils: WiFi Bluetooth ZigBee WiMax Radio Regulatory TAG Mobile Broadband Wireless Access le passage au réseau étendu sans fils

10 Arène internationale des normes Cela donne un aperçu de cet environnement normatif où les enjeux économiques et politiques sont sous-jacents

11 les principes de MPLS Le succès d Internet s est accompagné d une augmentation forte du trafic des données dépassant celui de la voix. L augmentation du trafic et par conséquent du débit des circuits physiques a posé un problème pour l architecture classique d un réseau IP. L extension des tables de routage et le traitement des segments IP limitent la capacité des routeurs classiques. Aussi a-t-on cherché à faire évoluer le routeur vers un commutateur dont l avait démontré l intérêt au point de vue performance. MPLS Queuing Per-VC queuing Per-LSP queuing Traffic Weighted per-vc Weighted per-lsp scheduling Scheduling scheduling QoS Routing PNNI routing To Be Determined MPLS a donc été mis en place pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à l accroissement de la taille des réseaux(nombre d utilisateurs, largeur des bandes passantes, gestion de plusieurs protocoles). Plusieurs besoins et problèmes ont été mis en évidence comme : Le besoin de plus grandes performances ou d un meilleur rapport qualité/prix au niveau des routeurs. La difficulté accrue de " mapper " IP sur. Le besoin d une meilleure scalabilité (évolutivité) des réseaux.

12 Le besoin d ajouter de nouvelles fonctionnalités au routage. C est donc dans ce cadre qu est apparu le MPLS (Multi-Protocol Label Switching), destiné à intégrer les avantages de l IP et les avantages d une technologie en mode circuit comme l (circuits virtuels), afin de répondre aux besoins de fiabilité et de disponibilité. Le MPLS a été conçu pour transporter des paquets IP, en leur attribuant des numéros d identification particulièrement courts et faciles à traiter appelés étiquettes (label). Idée de base IP Router MPLS Switch Control: IP Router Software Control: IP Router Software Control: Forum Software Forwarding: Longest-match Lookup Forwarding: Label Swapping Forwarding: Label Swapping Avec MPLS, on a voulu augmenter les fonctionnalités de l architecture conventionnelle du routage IP. Les intérêts majeurs de MPLS résident donc dans la flexibilité du routage lié au Traffic Engineering, la puissance de commutation, la mise en place d une certaine Qualité de Service(QoS) et les VPN(Virtual Private Networks).

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