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Architecture en couches des protocoles : concepts de baseArticle de référence | Réf : H2285 v1
Auteur(s) : Guy PUJOLLE
Date de publication : 10 févr. 2003
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1.1 Niveaux du modèle de référence
Le modèle de référence a été développé dans les années 1980 et il sert toujours de point de repère pour bien comprendre la place des différentes fonctions nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser un réseau. En fait, ce modèle de référence a beaucoup évolué même si très peu de documents officiels reflètent ces changements. Nous allons dans un premier temps redonner les différentes définitions des couches de cette architecture puis nous indiquerons les modifications que l’on doit prendre en compte dans la nouvelle vision de ce modèle de référence.
L’architecture classique est illustrée figure 1. C’est un modèle à sept couches.
La couche physique est complexe : elle décrit, par l’intermédiaire de nombreuses normes, la façon de coder et d’émettre les signaux physiques sur une ligne de communication.
La trame est l’entité transportée sur les lignes physiques. Elle rassemble un certain nombre d’octets, qui ont été regroupés pour être transportés simultanément.
Le rôle de la couche liaison consiste donc à envoyer un ensemble d’éléments binaires sur une ligne physique, de telle façon qu’ils puissent être récupérés correctement par le récepteur. Sa première fonction est de reconnaître, lors de l’arrivée des éléments binaires, les débuts et les fins de trames. C’est là, aujourd’hui, le rôle principal de cette couche, qui a été fortement modifiée depuis son introduction dans le modèle de référence. Au départ, elle avait pour rôle important, en plus de la reconnaissance des blocs de données, de corriger les erreurs susceptibles de se produire sur le support phy-sique, de sorte que le taux d’erreur résiduelle soit négligeable. En effet, s’il est impossible de corriger toutes les erreurs, le taux d’erreurs non détectées doit toutefois rester négligeable. Cependant, le seuil à partir duquel on peut considérer le taux d’erreurs négligeable est dépendant de l’application ; ce n’est pas une valeur intrinsèque. Aujourd’hui, les taux d’erreurs en ligne sont suffisamment faibles pour que ce ne soit pas la peine d’automatiser le processus de correction qui...
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(1) - ALWAYN (V.) - Advanced MPLS Design and Implementation - . Cisco Press, 2001.
(2) - ARMITAGE (G.) - Quality of Service in IP Networks - . Pearson Higher Education, 2000.
(3) - BLACK (U.) - Internet Architecture : An Introduction to IP Protocols - . Prentice Hall, 2000.
(4) - BLACK (U.) - MPLS and Label Switching Networks - . Prentice Hall, 2002.
(5) - BRADNER (S.), MANKIN (A.) - IPng : Internet Protocol Next Generation - . Addison Wesley, 2000.
(6) - CHAO (H.J.), GUO (X.) - Quality of Service Control in High-Speed Networks - . Wiley, 2001.
(7) - CLARK (M.P.) - Networks...
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http://grouper.ieee.org/groups/802/17/ - IEEE 802.17 -
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/ - IEEE 802.3 -
http://www.ieee802.org/1/mirror/8021/ - IEEE 802.1p -
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=24406 - ISO 10040 -
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=30585 - ISO 9595 -
http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/techprog/howtechprog.html. - ISO 9596 -
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=14258 - ISO 7498-4 -
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