2.4-) Une extension du MPLS : le GMPLS
Le GMPLS pour
'Generalized Multi Protocol Label Switching''
provient du MPLS et plus précisément des extensions
portées au MPLS pour les réseaux optiques. GMPLS est
destiné à traiter différents types de technologies de
transmission et de transport. Son but est donc d'intégrer les couches de
transmissions au MPLS et d'obtenir une vision
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globale. Il fournira un plan de contrôle (Voir
figure II.14) consolidé en étendant la connaissance de la
topologie du réseau à toutes les couches et permet de
réaliser le management de la bande passante. Le GMPLS consiste donc
à faire converger le monde de l?optique et celui des données.
Ainsi, le label, en plus de pouvoir être une valeur numérique peut
alors être mappé par une fibre, une longueur d'onde et bien
d'autres paramètres correspondent alors à des valeurs
spécifiques selon les LSPs et les autres paramètres comme la
QoS.
Routage: OSPF-G; IS-IS-G
Signalisation: RSVP-G ; CR-LDP-G
GMPLS
Gestion des liens LMP
Figure II.14 : Architecture résumée
GMPLS [3]
Le GMPLS met en place une hiérarchie dans les
différents supports de réseaux optiques et permet ainsi de
transporter les données sur un ensemble de réseaux
hétérogènes en encapsulant les paquets successivement
à chaque entrée dans un nouveau type de réseau. Ceci donne
la possibilité d'avoir plusieurs niveaux d'encapsulations selon le
nombre de réseaux traversés, le label correspondant à ce
réseau étant conservé jusqu'à la sortie du
réseau. GMPLS reprend le plan de contrôle du MPLS en
l'étendant pour prendre en compte les contraintes liées aux
réseaux optiques, car il rajoute une particularité à
l'architecture MPLS : la gestion des liens.
Grâce à GMPLS, on voit apparaître de
nouveaux types de commutation. Les protocoles de signalisation et ceux de
routage seront tout simplement étendus et/ou modifiés pour
pouvoir être adaptés et supporter plusieurs technologies et
surtout pour être adapté à la fibre optique. Il est clair
que de tels réseaux seront plus robustes et plus complets et, surtout
pourront satisfaire les contraintes NGN. Un réseau GMPLS devra donc
comporter des éléments essentiels comme : des routeurs ; des
commutateurs ou Switch ; des ADM, brasseur SDH ou SONET ; des systèmes
DWDM ; des OXC comprenant les OEO et les PXC. On pourra obtenir un
réseau optimisé en utilisant les techniques de protection, de
restauration et de ?Traffic Engineering??
proposé par MPLS. Le MPLS ne faisant que de la commutation de paquets
sur des réseaux constitués
essentiellement de routeurs et de commutateurs et, ne
comprenant également que des interfaces PSC ; le GMPLS, vient en
complément car il permet de supporter d'autres types de commutations et
sera donc constitué des types d'interfaces suivants :
PSC10 ; TDM11 ; LSC12 ;
FSC13.
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