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Optimisation du réseau de signalisation SS7 core de Moov- ci

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par Etienne KAMENAN
Institut national polytechnique Félix Houphouët- Boigny de Yamoussoukro - Ingénieur en électronique 2012
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PARTIE I : ETUDE PREALABLE DU PROJET 2

CHAPITRE I : CADRE DE L'ETUDE 3

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL 3

2. CAHIER DES CHARGES ET METHODOLOGIE 4

CHAPITRE II : LE RESEAU DE MOOV 7

1. PRESENTATION DU RESEAU DE SIGNALISATION DE MOOV 7

2. DESCRIPTION DU SS7 CORE ACTUEL 20

3. ETUDE DU DIMENSIONNEMENT DU RESEAU SS7 CORE ACTUEL 27

4. OBSERVATIONS ET PERSPECTIVES 36

PARTIE II : ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 37

CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DU RESEAU DE SIGNALISATION 38

1. CHOIX DE L'IP AU PROFIT DE L'ATM 38

2. INTRODUCTION AU SIGTRAN 38

3. PRESENTATION DU NOUVEAU PROFIL DES LIENS DE SIGNALISATION SUR LES DIFFERENTS SITES 41

CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE IP 44

1. TECHNIQUES DE CONFIGURATION DU RESEAU DE SIGNALISATION CORE 44

2. TOPOLOGIE DU RESEAU DE SIGNALISATION 45

3. PRESENTATION DES EQUIPEMENTS IP 49

4. LES TYPES DE LIENS DANS LE RESEAU DE SIGNALISATION IP 51

5. IMPACT DU MODE DE TRANSPORT IP 54

CONCLUSION PARTIELLE 54

CONCLUSION 55

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES I

ANNEXES II

iv

KAMENAN N'GORAN ETIENNE Ingénieur Electronique 2012

 

Projet de fin d'étude

 

Optimisation du réseau SS7 core de Moov-ci

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de la direction technique de Moov Côte d'Ivoire 3

Figure 2 : Format du code SPC 8

Figure 3 : les entités du SS7 9

Figure 4 : Mode non associé 9

Figure 5 : Mode non associé 10

Figure 6 : Couche du modèle OSI et SS7 10

Figure 7 : Architecture en étoile du réseau core de Moov 13

Figure 8 : réseau de signalisation du site de Yamoussoukro 14

Figure 9 : réseau de signalisation du site de Yopougon 15

Figure 10 : Réseau de signalisation du site de Riviera 17

Figure 11 Rack d'un équipement TDM 21

Figure 12 : Structure interne d'un équipement TDM 21

Figure 13 : Sous rack servant à la connexion de E1 et de FO 23

Figure 14 : Sous rack servant à la connexion de FO 23

Figure 15 : Cartes de type ET-M4 24

Figure 16 : Carte de type ET-MC41 24

Figure 17 : Structure interne d'un équipement ATM 25

Figure 18 : Evolution du taux de charge provenant du MSC monolithique 29

Figure 19 : Evolution du taux de charge provenant des HLRs 30

Figure 20 : Evolution du taux de charge sur l'interface A (BSC-MGw) 31

Figure 21 : Evolution du taux de charge sur l'interface Mc 33

Figure 22 : Evolution du taux de charge sur l'interface Nc 35

Figure 23 : Couche de protocole SIGTRAN 39

Figure 24 : Correspondance entre les niveaux de VLAN et le modèle OSI 45

Figure 25 : Topologie de réseau en étoile 46

Figure 26 : Topologie du réseau sur le site de Yamoussoukro 46

Figure 27 : Topologie du réseau sur le site de Yopougon 47

Figure 28 : Topologie du réseau sur le site de Riviera 47

Figure 29 : Topologie de réseau en anneau contra-rotatifs 48

Figure 30 : Topologie générale du réseau de signalisation IP 49

Figure 31 : Cartes GPB 49

Figure 32 : Le switch Summit 48si 50

Figure 33 : Le Juniper M7i 50

Figure 34 : Topologie de VLAN à lien redondant 51

Figure 35: Architecture générale du réseau de signalisation IP 53

Figure 36 : Format de la cellule ATM II

Figure 37 : Piles protocolaires à bande étroite et à large bande II

Figure 38 : Message Signal Unit II

Figure 39 : Transport de la signalisation ISUP/MTP3 par M3UA II

Figure 40 : M3UA en mode symétrique II

 
 
 

KAMENAN N'GORAN ETIENNE Ingénieur Electronique 2012

 
 
 

Projet de fin d'étude

 

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