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Optimisation du réseau de signalisation SS7 core de Moov- ci

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par Etienne KAMENAN
Institut national polytechnique Félix Houphouët- Boigny de Yamoussoukro - Ingénieur en électronique 2012
  

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CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE IP

1. Techniques de configuration du réseau de signalisation core

Une bonne infrastructure réseau basée sur la technologie IP devra être à même de garantir une bonne bande passante aux utilisateurs ainsi qu'une fiabilité dans le transport des messages sur le réseau. Afin de répondre efficacement aux besoins technologiques plusieurs possibilités de configurations s'offrent à nous, parmi lesquelles nous opterons pour une configuration qui va allier fiabilité, sécurité, rapidité de transmission, et économie en bande passante. C'est pourquoi le réseau de transport IP que nous allons bâtir reposera sur la création des VLAN (Virtual LAN) de niveau 3, sur la technologie MPLS sans omettre la technique de redondance des liens entre les différents points de signalisation.

1.1.Choix de la technologie MPLS (IP/MPLS)

L'utilisation de MPLS revêt un intérêt multiple à savoir l'établissement de connexions à la demande, la gestion de trafic, la gestion des routes, la gestion des ressources, la gestion de l'écoulement de flux de trafic à travers un réseau IP. Assurément, via un Label Switched Path (LSP), MPLS permet d'imposer le chemin que les paquets IP doivent suivre pour atteindre une destination donnée. Aussi la taille de la trame MPLS est telle que l'on gagne en termes de bande passante.

C'est pourquoi notre choix a porté sur l'utilisation du protocole MPLS pour encapsuler les paquets IP de niveau 3. En outre avec les techniques de LSP du MPLS le réseau IP atteint les mêmes qualités de services que le ATM (VCI).

1.2.Création des VLAN de niveau 3 (Sous réseau)

Un VLAN ( Virtual Local Area Network, en français réseau local virtuel) est un réseau local regroupant un ensemble d'équipements de façon logique et non physique.

En effet la communication entre les différents équipements est régie par l'architecture physique. Mais grâce aux réseaux virtuels (VLAN) il est possible de s'affranchir des limitations de l'architecture physique (contraintes géographiques, contraintes d'adressage,...) en définissant une segmentation logique (logicielle) basée sur un regroupement de machines grâce à des critères (adresses MAC (MEDIA ACCESS CONTROL), numéro de port, protocole, etc.)

Il existe plusieurs types de VLAN, en fonction de leurs méthodes de travail, nous pouvons les associer à une couche particulière du modèle OSI.

 
 

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KAMENAN N'GORAN ETIENNE Ingénieur Electronique 2012

 
 
 

Projet de fin d'étude

 

Optimisation du réseau SS7 core de Moov-ci

VLAN de niveau 1

VLAN de niveau 2

VLAN de niveau 3
(VLAN par défaut)

Couche Physique

Couche Liaison

Couche Réseau

Figure 24 : Correspondance entre les niveaux de VLAN et le modèle OSI

Pour le déploiement de notre solution nous opterons pour la configuration de VLAN de niveau 3. Car, au niveau 3 c'est l'adresse IP de la station qui détermine le VLAN auquel elle appartient. Plus précisément, on associera à un VLAN une plage d'adresse. Avec les VLAN de niveau 3, la configuration est aisée car on se trouve au niveau IP, donc loin de toute configuration matérielle tels que ports ou adresses MAC. On retrouve bien entendu, la puissance des VLAN, c'est-à-dire que des stations sur un même port du switch peuvent appartenir à des VLAN différents. Le niveau 3 est adapté au réseau complexe et aux entreprises possédant des équipements robustes comme c'est le cas chez Moov.

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