Chapitre IV LES APPLICATIONS DE MPLS
IV.1 Introduction 20
IV.2 Ingénierie de trafic 20
IV.2.1 Ingénierie de trafic sans MPLS ..
20
IV.2.2 Ingénierie de trafic avec MPLS .
22
IV.2.2.a Mécanisme MPLS-T 22
IV.2.2.b Le concept de Traffic Engineering
Trunk(TE-Trunk) . 23
IV.2.2 .c Le protocole CR-LDP (Constraint-based Routing
over LDP 24 24
IV.2.2 .d Le protocole RSVP (ReSerVation Protocol)
24
IV.2.2.e Routage par contrainte MPLS-TE .. 25
IV.2.2 .f Fonctionnalités MPLS-TE 27
IV.2.2 .h Suppression d'un LSP .. 27
IV.2.2 .g Préemption MPLS-TE . 27
IV.2.2 .h Suppression d'un LSP .. 27
IV.3 MPLS-VPN 28
IV.3.1 Introduction . 28
IV.3.2 Routeurs P, PE et CE 28
IV.3.3 Routeurs virtuels (VRF) 28
IV.3.4 Multi-Protocol Border Gateway Protocol (MP-BG) .
30
IV.3.4.a Notion de RD (Route Distinguisher)
30
IV.3.4.b Notion de RT (Route Target) 31
IV.3.5 Impact des topologies complexes de VPN sur VRF ...
31
IV.3.6 Transmission des paquets IP . 32
IV.4 MPLS-QS . 33
IV.5 Extension MPLS . 35
IV.6 Conclusion .. 35
Chapitre V Application
V.1 Introduction 36
V.2 Mise en oeuvre de la topologie réseau (la
maquette du backbone) 36
Table des matières
V.2.1 Mise en place d'un laboratoire virtuel
36
V2.1.a Logiciel utilisé pour la réalisation
36
V.2.1.b Logiciel utilisé pour la supervision de la
maquette .. 36
V.2.2 Analyse des propriétés fonctionnelles
d'un routeur 37
V.2.3 Mise en pratique des concepts fondamentaux des
réseaux .. 37
V.2.3.a Plan d'adressage . 37
V.2.3.b) Configuration de la maquette 38
V.3 Implémentation d'une VPN . 38
V.3.1 Configuration de VPN 40
V.3.2 Vérification de la configuration ..
40
V.4 Implémentation se service VOIP .
40
V.4.1 Introduction 40
V.4.2 TRIXBOX . 40
V.4 .3 Configuration supplémentaire au VPN
42
V.4 .4 Vérification de la configuration ..
43
V.5 Implémentation de MPLS TE 43
V.5.a Configuration de MPLS TE .. 44
V.5.b Vérification de la configuration
45
V.6 Conclusion 48
CONCLUTION GENERALE 49
INTRODUCTION GENERALE
Au cours de ces dernières années, Internet a
évolué et a inspiré le développement de nouvelles
variétés d'applications. Ces applications ont des besoins
garantissant en termes de bande passante et de sécurité de
service. En plus des données traditionnelles, Internet doit maintenant
transporter voix et données multimédia. Les ressources
nécessaires pour ces nouveaux services, en termes de débit et de
bande passante, ont entraîné une transformation de
l'infrastructure d'Internet. Cette transformation du réseau, d'une
infrastructure par paquets à une infrastructure en cellules, a introduit
de l'incertitude dans un réseau jusque-là déterministe.
L'augmentation de la connectivité des réseaux et
l'intégration de plusieurs services dans un même système de
communication (intégration de voix et données,
téléphonie mobile, développements de la
téléphonie sur plates-formes IP, etc.) a engendré une
croissance significative de la complexité du métier de concepteur
d'architectures de réseaux.
D'une part, sur des aspects de dimensionnement matériel
puisque les structures de communication doivent fédérer un nombre
croissant de points de raccordement. D'autre part, la convergence des
médias où l'on cherche à faire passer sur un méme
support physique les données, la voix, la vidéo, entraîne
l'ajout de nouveaux équipements.
Avec l'évolution rapide des technologies de transports
à haut débit, il devient évident qu'ATM n'est plus une
solution d'avenir pour les coeurs de réseaux IP, d'une part parce qu'il
est difficile d'intégrer d'autres technologies dans une signalisation
ATM, et d'autre part parce que la taxe de cellule (cell tax) devient
prohibitive lorsque le débit augmente et qu'on ne sait plus construire
de cartes capables de segmenter et de réassembler des paquets en
cellules à la vitesse des liens. MPLS est donc une solution prometteuse
parce qu'elle permet d'intégrer très facilement de nouvelles
technologies dans un coeur de réseau existant.
La mise en oeuvre d'un coeur de réseau basé sur
une plateforme IP/MPLS est le projet de fin d'étude que nous avons
développé dans ce mémoire, qui est axé sur les cinq
chapitres suivants :
le premier chapitre est une introduction aux
réseaux de nouvelle génération (NGN) comme un bon exemple
de coeur de réseaux basés sur le MPLS.
Le chapitre suivant décrit les différents coeurs de
réseaux existants et les exigences pour évoluer vers une dorsale
IP/MPLS
le troisième chapitre est une
présentation des concepts de base de la technologie MPLS et leur
mécanisme de fonctionnement
Le quatrième chapitre décrit
les applications de MPLS celui ci sera divise en trois sections, la
première section explique les mécanismes de l'ingénierie
de trafic basé sur MPLS (MPLSTE) , la deuxième section
développe la technologie MPLS-VPN , la troisième section
décrit brièvement les paramètres et les modèles de
la qualité de service et l'implémentation MPLS-QS
Dans le cinquième chapitre nous
présentons une application pratique dans laquelle nous avons
émulé un coeur de réseau utilisant la technologie IP
MPLS
I.1 Introduction
Depuis de nombreuses années, l'industrie des
télécommunications cherche à orienter sa technologie de
manière à aider les opérateurs à demeurer
compétitifs dans un environnement caractérisé par la
concurrence et la déréglementation accrues.
Les réseaux de la prochaine génération
(NGN ou Next Generation Network en anglais), avec leur architecture
répartie, exploitent pleinement des technologies de pointe pour offrir
de nouveaux services sophistiqués et augmenter les recettes des
opérateurs tout en réduisant leurs dépenses
d'investissement et leurs coûts d'exploitation.
L'évolution d'un réseau existant vers cette
nouvelle structure nécessitera une stratégie de migration
progressive visant à réduire au minimum les dépenses
d'investissement pendant la phase de transition, tout en tirant parti
très tôt des avantages qu'elle présente. Toute
démarche entreprise lors de cette étape de transition devra
simplifier l'évolution du réseau vers l'architecture NGN à
commutation de paquets. Pendant plusieurs années encore, les
Services de commutation traditionnels vont devoir coexister avec
des éléments de réseau mettant en oeuvre de nouvelles
technologies.
|