I.2.2.3.1. Commutation de circuit y' Principe :
Un chemin physique est construit de bout en bout (phase de
connexion) avant tout échange de données. Le circuit est maintenu
(phase de transfert) tant que les deux abonnées ne le restituent pas
explicitement (phase de libération).
y' Caractéristiques :
La commutation de circuit garantit le bon ordonnancement des
données. Il n'y a pas de stockage intermédiaire des
données. Les abonnés monopolisent la ressource durant la
connexion. Il y a facturation à la minute.
y' Avantage :
Les applications classiques de ce type de réseau sont
celles à contrainte temporelle (délai de traversée
constant) telles que le service téléphonique et toutes les
applications streaming.
y' Inconvénients:
S'il n'y a plus de ressource disponible de bout en bout, la
connexion est refusée. En plus, il y a une mauvaise utilisation des
ressources.
La figure 7. Ci-dessous présente la commutation de
circuits entre 2 correspondants
Fig.7 : Réseau à commutation de circuit
I.2.2.3.2. Commutation de données
Les réseaux à commutation de données sont
classés selon trois catégories: I.2.2.3.2.1. La
commutation de messages :
y' Principe:
Elle consiste à envoyer un message de l'émetteur
jusqu'au récepteur en passant de noeud de commutation, en noeud de
commutation. Chaque noeud attend d'avoir reçu complètement le
message avant de le réexpédier au noeud suivant. Cette technique
nécessite de prévoir des grandes zones tampons dans chaque noeud
du réseau, mais comme ces zones ne sont pas illimitées il faut
aussi prévoir un contrôle de flux de messages pour éviter
la
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IMPLANTATION D'UN SYSTEME VOIP SECURISE PAR UNE TECHNOLOGIE VPN
DANS UNE ENTREPRISE A MULTIPLE CENTRE D'EXPLOITATION
saturation du réseau. Dans cette approche il devient
très difficile de transmettre de longs messages. Comme un message doit
être reçu entièrement à chaque étape si la
ligne a un taux d'erreur de 10-5 par bit (1 bit sur 105 est erroné)
alors un message de 100000 octets n'a qu'une probabilité de 0,0003
d'être transmis sans erreur.
V' Avantages:
Meilleure utilisation des ressources. En cas de fort trafic,
il n'y a pas de blocage lié au réseau empêchant
l'émission : le message est simplement ralenti. Il y a
possibilité de diffusion.
V' Inconvénients :
Nécessite une mémoire de masse importante dans
les commutateurs. Le temps d'acheminement non maîtrisé, pas
adapté aux applications temps réel. Si un message est corrompu,
il devra être retransmis intégralement.
I.2.2.3.2.2. La commutation de paquets
V' Principe:
Elle est apparue au début des années 70 pour
résoudre les problèmes d'erreur de la commutation de messages. Un
message émis est découpé en paquets et par la suite chaque
paquet est commuté à travers le réseau comme dans le cas
des messages. Les paquets sont envoyés indépendamment les uns des
autres et sur une même liaison on pourra trouver les uns derrière
les autres des paquets appartenant à différents messages. Chaque
noeud redirige chaque paquet vers la bonne liaison grâce à une
table de routage. La reprise sur erreur est donc plus simple que dans la
commutation de messages, par contre le récepteur final doit être
capable de reconstituer le message émis en réassemblant les
paquets. Ce qui+ nécessitera un protocole particulier car les paquets
peuvent ne pas arriver dans l'ordre initial, soit parce qu'ils ont
emprunté des routes différentes, soit parce que l'un d'eux a
dû être réémis suite à une erreur de
transmission.
La figure 8. Ci-dessous présente un réseau à
commutation de paquets
Fig.8 : Réseau à commutation de paquets
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V' Avantage:
Optimisation de l'utilisation des ressources. Transmission
plus rapide que la commutation de messages. Retransmission uniquement du paquet
erroné en erreurs.
V' Inconvénients:
Il peut être nécessaire de réordonner les
paquets à l'arrivée. Chaque paquet doit contenir les informations
nécessaires à son acheminement.
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