Le Relayage de Trames Frame Relay. André-Luc BEYLOT
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- Marie-Anne Doré
- il y a 6 ans
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1 Le Relayage de Trames Frame Relay André-Luc BEYLOT 1
2 Frame Relay Historique Architecture Protocolaire Contrôles Conclusion et Perspectives 2
3 Historique Fiabilité des supports de communication Simplification des contrôles de niveau 2 donc des traitements dans les nœuds du réseau Commutation de niveau 2 «trames» depuis longtemps dans les réseaux locaux : switches ethernet Volonté d augmenter les débits offerts aux utilisateurs Non conforme au modèle OSI Commutation de Trames : Frame Switching Relayage de trames : Frame Relay
4 La commutation de trames Montée en puissance du RNIS Couche 2 respecte la normalisation : détection + reprise sur erreurs de proche en proche Utilisation du protocole LAP-D utilisé pour les canaux D du RNIS Adressage, routage, contrôle de flux/congestion de X.25 reporté au niveau trame Q.922 Q.922 Q.922 Q.922
5 LAP-D Format des Trames identique au LAP-B sauf pour l adressage SAPI CR 1 TEI 0 SAPI : Service Access Point Identifier : 0 pour le contrôle des canaux B 1 pour le «frame switching» 16 infos utilisateurs 63 maintenance et test TEI : Terminal Endpoint Identifier (fixes ou dynamiques)
6 De la commutation de trames au relayage de trames Commutation de trames : 10 fois plus rapide que la commutation de paquets Intérêts des contrôles dans tous les nœuds du réseau? On n en utilise qu une partie : noyau Q.922 Séparation du contrôle et des données utilisateurs Eloignement du RNIS 6
7 Relayage de Trames Dans les nœuds du réseau : Délimitation, Transparence Multiplexage et démultiplexage des trames Champ de référence DLCI : Data Link Connection Identifier Vérifier qu elle comporte un nombre entier d octets Vérification que la trame n est ni trop courte ni trop longue Elimination des trames avec FCS incorrect Renvoyé aux extrémités : Reprise sur erreur Contrôle de Flux 7
8 Format des Trames : LAP-F EA : Extended Address DLCI DLCI FE CN BE CN CR DE EA EA CR : Commande/Réponse DE : Discard Eligibility FECN : Forward Explicit Congestion Notification BECN : Backward Explicit Congestion Notification Données Utilisateurs FCS DLCI peut être étendu jusqu à 4 octets, certains sont réservés pour la gestion de FR ou de l interface FCS Données : paquet X.25, paquet IP, taille minimale recommandée : 262 octets, taille maximale : 8188 octets taille maximale recommandée : 4096 octets 8
9 Piles de Protocoles Plan C Plan U Plan U Plan C Q.933 Fonctions Utilisateurs Q.933 Q.921/Q.922 Q.922 (core) Q.922 (core) Q.921/Q.922 I.430/I.431 couche physique I.430/I.431 couche physique Usager Réseau 9
10 Plan de Contrôle - C PVC : Permanent Virtual Circuit SVC : Switched Virtuel Circuit Hôte A Noeud Noeud Noeud Circuit virtuel Noeud Noeud Hôte B Noeud Hôte C 10
11 Service en mode connecté Mise en place des SVC 4 types de messages : SETUP CONNECT RELEASE RELEASE COMPLETE Utilise le DLCI = 0 Adressages possibles : X.121, E.164 Fonctions Usagers : Mise en œuvre les reprises sur erreurs + contrôle de flux (niveau 2 non couvert + niveau 3) 11
12 Les paramètres de FR CIR : Committed Information Rate Débit Garanti sur un intervalle donné Négocié dans les deux sens de la transmission Durant une période Tc droit à une quantité d information Bc (Committed Burst Size) CIR = Bc/Tc EIR : Excess Information Rate Débit au-delà du débit garanti Durant une période Tc droit à Be (Excess Burst Size) EIR = Be/Tc Trames avec DE = 1 Idée de base : utiliser les propriétés de multiplexage statistique DE : Discard Eligibility Positionné par l usager. En cas de congestion, ces trames seront perdues en priorité => ce n est pas une garantie pour les trames avec DE=0! 12
13 Les paramètres de FR (suite) CAC : Contrôle d admission des connexions Repose sur les paramètres CIR, Bc et Be + Probabilités de perte de trames, délai d acheminement... Surveillance des paramètres de trafic Fenêtre coulissante (Recommandation ITU I.370) Fenêtre sautante (mécanisme retenu à l accès de chaque PVC/SVC) Choix de Tc? En général Tc=1s 13
14 Contrôle de Congestion Un nœud congestionné positionne le bit FECN à 1 (sens de passage des trames) Le récepteur mesure le % de trames avec FECN à 1 et demande à l émetteur la réduction du débit (de façon répétée) Lorsque la congestion est dissipée, le débit pourra augmenter graduellement 14
15 Contrôle de Congestion Un nœud congestionné positionne le bit BECN à 1 (Sens Inverse) L émetteur réduit immédiatement son débit (éventuellement < CIR) Il ne signale pas cette diminution + rapide mais suppose la circulation de trames dans l autre sens 15
16 Mécanismes Supplémentaires Destruction des trames avec DE=1 dès l entrée dans le réseau en fonction de seuil Utilisation de protocoles de contrôle (plan C) CLLM (Consolidated Link Layer Management) LMI (Local Management Interface) 16
17 Rôle Moteur du Forum FR Proposition de normalisation Interconnexion : interfaces, services Voix au dessus de FR : multiplexage, petits paquets priorités 17
18 Comparaison X.25 Frame Switch. Frame Relay Formatage Transparence CRC? Reprise sur Erreur non Contrôle de flux non Reprise/Redémarrage non non 18
19 Comparaison (suite) X.25 Frame Relay Qualité Support Temps de Transit Débits Multiplexage Contrôle de flux Contrôle de Congestion Garantie livraison des données PDU / Couches OSI couvertes faible élevé peu - jusqu à 64 Kb/s Niveau 3 Niveau 2 et 3, local et de bout en bout Mécanisme à fenêtre Paquets (taille variable) 1, 2 et 3 forte faible 64 Kb/s - 2 Mb/s Niveau 2 Par l application (boucle ouverte et de bout en bout) Notification de congestion non Trames (taille variable) 1 et les principales fts de 2 19
20 Conclusion Implantation facile Performances supérieures à X.25 Ce n est probablement qu une technique intermédiaire (pas adapté au multimedia) Relation avec ATM? Liaisons Louées (Très utilisé aux USA) Accès par Numéris 20
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