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Mise en oeuvre d'un coeur de réseau IP/MPLS

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par amine Amine
Université de Bechar  - Technicien supérieur de maintenace de réseaux 2011
  

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Chapitre IV LES APPLICATIONS DE MPLS

IV.1 Introduction 20

IV.2 Ingénierie de trafic 20

IV.2.1 Ingénierie de trafic sans MPLS .. 20

IV.2.2 Ingénierie de trafic avec MPLS . 22

IV.2.2.a Mécanisme MPLS-T 22

IV.2.2.b Le concept de Traffic Engineering Trunk(TE-Trunk) . 23

IV.2.2 .c Le protocole CR-LDP (Constraint-based Routing over LDP 24 24

IV.2.2 .d Le protocole RSVP (ReSerVation Protocol) 24

IV.2.2.e Routage par contrainte MPLS-TE .. 25

IV.2.2 .f Fonctionnalités MPLS-TE 27

IV.2.2 .h Suppression d'un LSP .. 27

IV.2.2 .g Préemption MPLS-TE . 27

IV.2.2 .h Suppression d'un LSP .. 27

IV.3 MPLS-VPN 28

IV.3.1 Introduction . 28

IV.3.2 Routeurs P, PE et CE 28

IV.3.3 Routeurs virtuels (VRF) 28

IV.3.4 Multi-Protocol Border Gateway Protocol (MP-BG) . 30

IV.3.4.a Notion de RD (Route Distinguisher) 30

IV.3.4.b Notion de RT (Route Target) 31

IV.3.5 Impact des topologies complexes de VPN sur VRF ... 31

IV.3.6 Transmission des paquets IP . 32

IV.4 MPLS-QS . 33

IV.5 Extension MPLS . 35

IV.6 Conclusion .. 35

Chapitre V Application

V.1 Introduction 36

V.2 Mise en oeuvre de la topologie réseau (la maquette du backbone) 36

Table des matières

V.2.1 Mise en place d'un laboratoire virtuel 36

V2.1.a Logiciel utilisé pour la réalisation 36

V.2.1.b Logiciel utilisé pour la supervision de la maquette .. 36

V.2.2 Analyse des propriétés fonctionnelles d'un routeur 37

V.2.3 Mise en pratique des concepts fondamentaux des réseaux .. 37

V.2.3.a Plan d'adressage . 37

V.2.3.b) Configuration de la maquette 38

V.3 Implémentation d'une VPN . 38

V.3.1 Configuration de VPN 40

V.3.2 Vérification de la configuration .. 40

V.4 Implémentation se service VOIP . 40

V.4.1 Introduction 40

V.4.2 TRIXBOX . 40

V.4 .3 Configuration supplémentaire au VPN 42

V.4 .4 Vérification de la configuration .. 43

V.5 Implémentation de MPLS TE 43

V.5.a Configuration de MPLS TE .. 44

V.5.b Vérification de la configuration 45

V.6 Conclusion 48

CONCLUTION GENERALE 49

INTRODUCTION GENERALE

Au cours de ces dernières années, Internet a évolué et a inspiré le développement de nouvelles variétés d'applications. Ces applications ont des besoins garantissant en termes de bande passante et de sécurité de service. En plus des données traditionnelles, Internet doit maintenant transporter voix et données multimédia. Les ressources nécessaires pour ces nouveaux services, en termes de débit et de bande passante, ont entraîné une transformation de l'infrastructure d'Internet. Cette transformation du réseau, d'une infrastructure par paquets à une infrastructure en cellules, a introduit de l'incertitude dans un réseau jusque-là déterministe.

L'augmentation de la connectivité des réseaux et l'intégration de plusieurs services dans un même système de communication (intégration de voix et données, téléphonie mobile, développements de la téléphonie sur plates-formes IP, etc.) a engendré une croissance significative de la complexité du métier de concepteur d'architectures de réseaux.

D'une part, sur des aspects de dimensionnement matériel puisque les structures de communication doivent fédérer un nombre croissant de points de raccordement. D'autre part, la convergence des médias où l'on cherche à faire passer sur un méme support physique les données, la voix, la vidéo, entraîne l'ajout de nouveaux équipements.

Avec l'évolution rapide des technologies de transports à haut débit, il devient évident qu'ATM n'est plus une solution d'avenir pour les coeurs de réseaux IP, d'une part parce qu'il est difficile d'intégrer d'autres technologies dans une signalisation ATM, et d'autre part parce que la taxe de cellule (cell tax) devient prohibitive lorsque le débit augmente et qu'on ne sait plus construire de cartes capables de segmenter et de réassembler des paquets en cellules à la vitesse des liens. MPLS est donc une solution prometteuse parce qu'elle permet d'intégrer très facilement de nouvelles technologies dans un coeur de réseau existant.

La mise en oeuvre d'un coeur de réseau basé sur une plateforme IP/MPLS est le projet de fin d'étude que nous avons développé dans ce mémoire, qui est axé sur les cinq chapitres suivants :

le premier chapitre est une introduction aux réseaux de nouvelle génération (NGN) comme un bon exemple de coeur de réseaux basés sur le MPLS.

Le chapitre suivant décrit les différents coeurs de réseaux existants et les exigences pour évoluer vers une dorsale IP/MPLS

le troisième chapitre est une présentation des concepts de base de la technologie MPLS et leur mécanisme de fonctionnement

Le quatrième chapitre décrit les applications de MPLS celui ci sera divise en trois sections, la première section explique les mécanismes de l'ingénierie de trafic basé sur MPLS (MPLSTE) , la deuxième section développe la technologie MPLS-VPN , la troisième section décrit brièvement les paramètres et les modèles de la qualité de service et l'implémentation MPLS-QS

Dans le cinquième chapitre nous présentons une application pratique dans laquelle nous avons émulé un coeur de réseau utilisant la technologie IP MPLS

I.1 Introduction

Depuis de nombreuses années, l'industrie des télécommunications cherche à orienter sa technologie de manière à aider les opérateurs à demeurer compétitifs dans un environnement caractérisé par la concurrence et la déréglementation accrues.

Les réseaux de la prochaine génération (NGN ou Next Generation Network en anglais), avec leur architecture répartie, exploitent pleinement des technologies de pointe pour offrir de nouveaux services sophistiqués et augmenter les recettes des opérateurs tout en réduisant leurs dépenses d'investissement et leurs coûts d'exploitation.

L'évolution d'un réseau existant vers cette nouvelle structure nécessitera une stratégie de migration progressive visant à réduire au minimum les dépenses d'investissement pendant la phase de transition, tout en tirant parti très tôt des avantages qu'elle présente. Toute démarche entreprise lors de cette étape de transition devra simplifier l'évolution du réseau vers l'architecture NGN à commutation de paquets. Pendant plusieurs années encore, les

Services de commutation traditionnels vont devoir coexister avec des éléments de réseau mettant en oeuvre de nouvelles technologies.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon