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Etude de migration de la boucle métro SDH vers une boucle métro IP : cas de Camtel-Yaoundé

( Télécharger le fichier original )
par Hervé Valère Simo Kungne
école nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPT) - ING des travaux de télécoms 2011
  

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4.2.2 Architecture

Son architecture est constituée de By-pass dans certains centraux téléphoniques et véhiculant sur des transports STM64 (10Gbps). Elle se présente ainsi :

Figure 9: Boucle métropolitaine SDH de ZTE

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Option : Radiocommunication

Présenté et soutenu par SIMO KUNGNE Hervé Valère Page 32

ETUDE DE MIGRATION DE LA BOUCLE MéTRO SDH VERS UNE BOUCLE MéTRO
IP
: CAS DE CAMTEL-YAOUNDé

4.2.3 Description de la boucle SDH-ZTE

Constitué des ADM S385, la boucle métropolitaine de Yaoundé ZTE conçue essentiellement pour porter des services NGN en mode de transfert IP, elle fut déployée en 2011 et est présente dans seulement trois centraux de la ville pour interconnecter les noeuds. Cette boucle fonctionne sur plusieurs sens pour des raisons de maintenance des liens de transmissions.

Le débit estimé par cette boucle ne respecte pas tout le déploiement de ses services sur la métro, ici s'étalant sur un débit de plus de 10Gbps.

La protection de cette boucle est du type 1:1.

La boucle véhicule tous les services dont il a la charge mais ici, la CAMTEL ne déploie que des services qui portent exclusivement sur la voix et uniquement les données.

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ETUDE DE MIGRATION DE LA BOUCLE MéTRO SDH VERS UNE BOUCLE MéTRO
IP
: CAS DE CAMTEL-YAOUNDé

CHAPITRE

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEAUX NGNS

Aperçu :

5.1 LE NGN DE HUAWEI

5.2 LE NGN DE ZTE

5.3 LES SERVICES VEHICULES

ET AVANTAGES DU RESEAU

D'ACCES

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ETUDE DE MIGRATION DE LA BOUCLE MéTRO SDH VERS UNE BOUCLE MéTRO
IP : CAS DE CAMTEL-YAOUNDé

Le réseau d'accès de CAMTEL ainsi constitué des équipements de nouvelle génération (NGN), a pour fonction de fournir des services en tout IP pour une bonne utilisation des artères de transmission. Ce réseau est constitué en couches quelque soit l'équipementier. Il s'étend sur quatre niveau dont chaque niveau effectue une tache précise pour véhiculer l'information de bout en bout du réseau. Les couches ainsi dimensionnées ont pour rôle de :

? Couche Accès : elle regroupe les fonctions et équipements permettant de gérer l'accès des équipements utilisateurs au réseau, selon la technologie d'accès (téléphonie commutée, xDSL, câble, fibre optique, réseau mobile). Cette couche inclut par exemple les équipements DSLAM fournissant l'accès DSL.

? Couche Transport : elle est responsable de l'acheminement du trafic voix ou données dans le coeur de réseau, selon le protocole utilisé. L'équipement important à ce niveau dans une architecture NGN est le MGW (Media Gateway) responsable de l'adaptation des protocoles de transport aux différents types de réseaux physiques disponibles (RTC, IP, ATM).

? Couche Contrôle : elle gère l'ensemble des fonctions de contrôle des services en général, et de contrôle d'appel en particulier pour le service voix. L'équipement important à ce niveau dans une architecture NGN est le serveur d'appel, plus communément appelé « Softswitch », qui fournit, dans le cas de services vocaux, l'équivalent de la fonction de commutation dans un réseau NGN.

? Couche Application et Service : elles gèrent les différents services et applications offerts dans l'architecture NGN. Il peut naturellement s'agir de services IP, mais les opérateurs s'attacheront aussi à supporter les services vocaux existants du réseau intelligent (renvoi d'appel, appel en attente) dans le cadre d'une migration vers une architecture NGN. Cette couche regroupe aussi l'environnement de création de services, qui peut être ouvert à des fournisseurs de services tiers. Le développement d'applications s'appuie sur les serveurs d'application de la couche d'exécution des services.

Son architecture en couche est ainsi représentée ci-dessous :

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Figure 10: Architecture NGN conventionnel

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote