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1 - RAPPEL SUR IP ET ATM

2 - ÉMULATION DE LAN (LANE)

3 - IP CLASSIQUE (CLASSICAL IP)

4 - NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP)

5 - MULTICAST AU-DESSUS D’ATM : SERVICE MARS

6 - MULTI-PROTOCOL OVER ATM (MPOA)

7 - TECHNIQUES DE COMMUTATION IP

8 - CONCLUSIONS

| Réf : TE7185 v1

Techniques de commutation IP
Intégration IP et ATM

Auteur(s) : Dr. Mohsen SOUISSI, Dr. Omar ELLOUMI

Date de publication : 10 nov. 2003

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INTRODUCTION

Les réseaux de télécommunications déployés actuellement (incluant le réseau téléphonique, X25, diffusion télévision...) sont pour des raisons technologiques et historiques hétérogènes, et compliquent par conséquent aussi bien leur exploitation que leur utilisation. L’avènement du numérique, qui vient se substituer à l’analogique, bien qu’il engendre de nouvelles problématiques sur le plan technologique, permet la construction d’une nouvelle génération de réseaux où le texte, le son et l’image fixe et animée peuvent cohabiter. Le mot clé caractéristique de ces réseaux est l’intégration de services.

Le Réseau Numérique à Intégration de Services – Large Bande (RNIS-LB), réseau à intégration de services standardisé par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT-T), est l’un des candidats crédibles pour les autoroutes de l’information. La technique ATM (« Asynchronous Transfer Mode »), basée sur la commutation rapide et asynchrone de petits paquets de taille fixe, fut adoptée par le CCITT (maintenant l’UIT-T) pour constituer la technologie de base pour le RNIS-LB. Grâce aux efforts multipliés des constructeurs qui se sont regroupés pour constituer l’ATM Forum, l’autre acteur déterminant dans l’évolution de l’ATM, plusieurs normes et produits ATM ont vu le jour et permettent d’avoir plusieurs domaines d’application parmi lesquels nous citons :

  • liaisons natives ATM configurées par la gestion : réseaux privés virtuels, liaisons louées... ;

  • liaisons natives ATM commutées : visiophonie, consultation de bases de données multimédia, vidéo à la demande... ;

  • services à valeur ajoutée : émulation de circuit pour le support de services synchrones, interconnexion de PABX, transfert de données, accès à l'Internet... ;

  • infrastructure de réseaux de télécommunications.

Alors que le réseau ATM est issu du monde des télécommunications, les informaticiens ont, peu après le milieu du siècle, développé deux technologies qui constituent, de nos jours, des outils incontournables pour le bon fonctionnement des organismes (entreprises, universités...) : les réseaux locaux et la technologie Internet. Les informaticiens voyaient les réseaux locaux comme le moyen de communiquer entre des ordinateurs géographiquement proches. La technologie Internet a permis d’interconnecter des sites géographiquement distants, abstraction faite des réseaux physiques utilisés. Plusieurs applications réparties ont été développées et sont aujourd’hui très populaires et répandues aussi bien dans les entreprises et les universités que chez le grand public. Ces applications, incluant la messagerie électronique, la navigation WWW et le commerce électronique font, aujourd’hui, partie prenante de la vie moderne et ont changé notre façon de travailler, de jouer, de communiquer, de se connaître et même d’être.

Afin de permettre un déploiement rapide de l’ATM, inter-opérer l’ATM avec les réseaux locaux d’entreprise et l’Internet, fut et continue d’être un passage inévitable pour l’ATM. Plusieurs groupes de travail ont vu le jour au sein de l’IETF, ayant pour but d’étudier l’infrastructure ATM comme une alternative aux infra-structures classiques (Ethernet, Token Ring, FDDI, ...). Ces groupes de travail dont ION (Internetworking Over NBMA), représentent le trait d’union entre l’IETF et l’ATM-Forum. Il y a eu alors une sorte de convergence des deux courants et on a commencé à étudier et mettre en œuvre, d’un côté comme de l’autre, différentes solutions d’IP au-dessus d’ATM. Ainsi, on a vu naître du côté de l’ATM-Forum des solutions telles que LANE (LAN Emulation) et MPOA (Multiple Protocols Over ATM). L’IETF a développé quant à lui, des solutions dites en mode natif comme Classical IP, MARS (Multicast Address Resolution Server), NHRP (Next Hop Résolution Protocol), IPv6 au-dessus des réseaux NBMA (Non Broadcast Multiple Access), IPv6 au-dessus d’ATM, ...

D’autres solutions propriétaires ont émergé et ont eu plus ou moins de succès chez les industriels. C’est le cas par exemple d’IP-Switching d’Ipsilon, du Tag-Switching de Cisco et d’ARIS d’IBM. Par la suite, le groupe de travail MPLS (Multiprotocol Label Switching) de l’IETF s’est créé autour de ces différentes techniques et se penche actuellement sur le standard appelé également MPLS. Avant de passer en revue les solutions proposées pour l’intégration d’IP et d’ATM, nous donnons un petit rappel de ces deux technologies.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te7185


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7. Techniques de commutation IP

  • La commutation IP est un ensemble de techniques conçues à partir de 1995, par des industriels, pour les industriels. Alors que dans les réseaux traditionnels la fonction de routage (niveau 3) qui est effectuée par un routeur est séparée de la fonction de commutation (niveau 2) effectuée par un commutateur, toutes ces techniques proposent des équipements jouant à la fois le rôle de commutateur et de routeur. De tels équipements portent le nom générique routeur-commutateur, et c’est au sein de la firme Toshiba que le premier produit de ce type, appelé « Cell Switch Router » (CSR), a vu le jour. D’autres solutions plus ou moins proches ont été publiées et commercialisées telles que l’« IP Switching » d’Ipsilon, le « Tag Switching » de Cisco et l’« ARIS » d’IBM. L’un des principes communs à toutes ces solutions est que les routeurs-commutateurs sont contrôlés par IP et ses protocoles associés de niveau 3. La commutation IP est apparue dans un contexte où l’ATM Forum et I’IETF essayaient de proposer chacun de son côté des solutions visant à intégrer IP et ATM.

Cependant, les constructeurs reprochaient à cette panoplie de propositions standards ou en voie de standardisation, leur complexité et la difficulté de les mettre en œuvre dans des délais acceptables par rapport aux demandes pressantes de leurs clients.

  • Ainsi, le but de la commutation IP est de combiner la flexibilité d’IP et la rapidité de la commutation, c’est-à-dire d’acheminer des paquets IP à des vitesses proches de celle de la commutation et d’éviter que les routeurs ne soient des goulots d’étranglement dans les réseaux haut-débit. L’idée sous-jacente est de faire en sorte que les flux IP soient commutés au-dessus de circuits virtuels chaque fois que l’intérêt se présente, court-circuitant ainsi les traitements faits par le composant de routage. Les principaux clients visés de ces technologies sont généralement les opérateurs, les fournisseurs d’accès Internet et les entreprises multinationales. Chaque client avait donc à choisir la solution qui lui convient le mieux et qui lui permet de faire face aux nouvelles contraintes et exigences de trafic. Néanmoins, une chose est sure, ces technologies déployées à grande échelle doivent être compatibles avec l’existant, y compris les protocoles...

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