SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
PARTIE I : ETUDE PREALABLE DU PROJET
2
CHAPITRE I : CADRE DE L'ETUDE 3
1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL 3
2. CAHIER DES CHARGES ET METHODOLOGIE 4
CHAPITRE II : LE RESEAU DE MOOV 7
1. PRESENTATION DU RESEAU DE SIGNALISATION DE MOOV 7
2. DESCRIPTION DU SS7 CORE ACTUEL 20
3. ETUDE DU DIMENSIONNEMENT DU RESEAU SS7 CORE ACTUEL 27
4. OBSERVATIONS ET PERSPECTIVES 36
PARTIE II : ETUDE TECHNIQUE DU PROJET
37
CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DU RESEAU DE
SIGNALISATION 38
1. CHOIX DE L'IP AU PROFIT DE L'ATM 38
2. INTRODUCTION AU SIGTRAN 38
3. PRESENTATION DU NOUVEAU PROFIL DES LIENS DE SIGNALISATION
SUR LES DIFFERENTS SITES 41
CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE DEPLOIEMENT DE LA
TECHNOLOGIE IP 44
1. TECHNIQUES DE CONFIGURATION DU RESEAU DE SIGNALISATION
CORE 44
2. TOPOLOGIE DU RESEAU DE SIGNALISATION 45
3. PRESENTATION DES EQUIPEMENTS IP 49
4. LES TYPES DE LIENS DANS LE RESEAU DE SIGNALISATION IP
51
5. IMPACT DU MODE DE TRANSPORT IP 54
CONCLUSION PARTIELLE 54
CONCLUSION 55
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES I
ANNEXES II
iv
KAMENAN N'GORAN ETIENNE Ingénieur Electronique
2012
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Projet de fin d'étude
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Optimisation du réseau SS7 core de
Moov-ci
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LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Organigramme de la direction technique de Moov
Côte d'Ivoire 3
Figure 2 : Format du code SPC 8
Figure 3 : les entités du SS7 9
Figure 4 : Mode non associé 9
Figure 5 : Mode non associé 10
Figure 6 : Couche du modèle OSI et SS7 10
Figure 7 : Architecture en étoile du réseau core
de Moov 13
Figure 8 : réseau de signalisation du site de
Yamoussoukro 14
Figure 9 : réseau de signalisation du site de Yopougon
15
Figure 10 : Réseau de signalisation du site de Riviera
17
Figure 11 Rack d'un équipement TDM 21
Figure 12 : Structure interne d'un équipement TDM 21
Figure 13 : Sous rack servant à la connexion de E1 et
de FO 23
Figure 14 : Sous rack servant à la connexion de FO
23
Figure 15 : Cartes de type ET-M4 24
Figure 16 : Carte de type ET-MC41 24
Figure 17 : Structure interne d'un équipement ATM 25
Figure 18 : Evolution du taux de charge provenant du MSC
monolithique 29
Figure 19 : Evolution du taux de charge provenant des HLRs
30
Figure 20 : Evolution du taux de charge sur l'interface A
(BSC-MGw) 31
Figure 21 : Evolution du taux de charge sur l'interface Mc
33
Figure 22 : Evolution du taux de charge sur l'interface Nc
35
Figure 23 : Couche de protocole SIGTRAN 39
Figure 24 : Correspondance entre les niveaux de VLAN et le
modèle OSI 45
Figure 25 : Topologie de réseau en étoile 46
Figure 26 : Topologie du réseau sur le site de
Yamoussoukro 46
Figure 27 : Topologie du réseau sur le site de Yopougon
47
Figure 28 : Topologie du réseau sur le site de Riviera
47
Figure 29 : Topologie de réseau en anneau
contra-rotatifs 48
Figure 30 : Topologie générale du réseau
de signalisation IP 49
Figure 31 : Cartes GPB 49
Figure 32 : Le switch Summit 48si 50
Figure 33 : Le Juniper M7i 50
Figure 34 : Topologie de VLAN à lien redondant 51
Figure 35: Architecture générale du
réseau de signalisation IP 53
Figure 36 : Format de la cellule ATM II
Figure 37 : Piles protocolaires à bande étroite
et à large bande II
Figure 38 : Message Signal Unit II
Figure 39 : Transport de la signalisation ISUP/MTP3 par M3UA
II
Figure 40 : M3UA en mode symétrique II
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KAMENAN N'GORAN ETIENNE Ingénieur Electronique
2012
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Projet de fin d'étude
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Optimisation du réseau SS7 core de
Moov-ci
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