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

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

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5.2 LE NGN DE ZTE : cas de Yaoundé

5.2.1 Architecture et équipements

5.2.1.1 Architecture

L'architecture que déploie ZTE dans notre métro est ainsi constitué par le schéma ci-dessous :

Mémoire de fin d'étude pour l'obtention du diplôme d'ingénieur des travaux des télécommunications
Option : Radiocommunication

Présenté et soutenu par SIMO KUNGNE Hervé Valère Page 40

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

Figure 13: Architecture NGN de ZTE

5.2.1.2 Equipements

Ici, nous présenterons les équipements clés à savoir la MSAN S200 et l'ADM S385

? MSAN S200 : cet équipement est une plate-forme intégrée d'accès au service. Il apparaît comme une conséquence et permet un accès souple d'une gamme de services traditionnels et nouveaux scénarios d'applications différents.il est flexible pour offrir aux clients une expérience différente pour les produits d'accès MSTP couche. Ses interfaces STM-4, STM-1, E1/T1, E3/T3, FE, V.35, SHDSL, RS232, RS485 sont disponibles pour les scénarios d'application différents.

? ADM S385 : la S385 offre des réseaux de transport, les équipements de transport multi-services offrant une grande capacité, un envoi souple, une grande fiabilité et une évolutivité élastique de bande passante ce qui est nécessaires pour gérer la prestation des services dans le réseau de base. Cet équipement a la capacité de traiter plusieurs lignes de CEC, entièrement conformes aux exigences de mise en réseau complexe. Il offre des interfaces de services polyvalents: STM-64/STM-16/STM-4/STM-1 interfaces optiques; STM-1, E3/T3, E1/T1 (traitement de cadrage de support)

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

interfaces électriques; POS interface, interface ATM, FE / GE interfaces Ethernet et une interface SAN. Modes multiples comme porteur EOS, embarqué RPR et intégré MPLS sont disponibles pour offrir Ethernet Private Line (EPL), Ethernet Virtual Private ligne (EVPL), Ethernet LAN privé (EPLAN) et Ethernet Virtual Private LAN (EVPLAN) des services, répondant aux exigences de multiples technologies dans les environnements de réseaux différents.

5.2.2 Limites de la boucle NGN de ZTE

Notre migration sera beaucoup plus orientée sur les limites de la boucle SDH de ZTE. En effet, les services véhiculés par le réseau NGN de ZTE sont acheminés à travers les boucles locales qui sont interconnectées ici à travers les modules ADM S200 de ZTE dont la capacité est extrêmement limitée. Par ailleurs, la transmission de données à l'intérieur des boucles locales est également effectuée à travers les mêmes modules S200.

Malgré l'optimisation qu'apporte le protocole MSTP, la boucle métro SDH n'est pas optimale pour certains services comme: la vidéo à la demande, la visioconférence, les Communications Unifiées d'Entreprises, à cause des limites d'encapsulation.

En effet, la transmission IP sur un lien logique SDH, se traduit par une encapsulation du datagramme IP dans la trame PPP qui est à son tour encapsulée dans une trame HDLC. La triple encapsulation IP/PPP/HDLC/SDH ne permet pas au réseau ainsi bâti, de s'adapter aux services à très hauts débits. Lors de la transmission de la trame HDLC encapsulée dans le PPP, s'il y a une erreur dans la transmission d'un octet du datagramme, le protocole PPP ne remonte pas l'erreur au niveau du protocole IP. A la réception du signal, s'il y'a une erreur signalée par le modem récepteur, le modem émetteur retransmet tout le paquet erroné. L'encapsulation ne permet donc pas de profiter de la correction en temps réel du paquet erroné par le routeur de destination en utilisant la technique de correction de paquets erronés par encodage redondant appelée FEC.

D'autre part, avec la diminution progressive des adresses IP disponibles dans l'adressage IPV4 qui se fait sur 32 octets et qui passe très bien sur un lien SDH, on a été amené à adopter un nouvel adressage IPV6 qui se code sur 128 octets nécessitant donc plus de bande passante.

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Option : Radiocommunication

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L'impossibilité de transmission en temps réel due à la répétition du paquet en cas d'erreur dans un lien SDH, ne permettra pas une utilisation efficiente de l'adressage l'IPV6 et tous les services rattachés.

5.2.3 Protocoles

Les protocoles implémentés sont les suivants :

? Le protocole de contrôle de la media Gateway : ici, nous traçons deux types de protocoles à savoir le MGCP et le 11.248 ;

? Le protocole de contrôle d'appel : ici nous traçons deux types de protocoles à savoir le 11.323 et le SIP ;

? Le protocole de transmission de signalisation (SIGTRAN) ;

? Le protocole de support de système : ici nous traçons trois types de protocoles à savoir le Parlay, le SNMP et le Radius ;

Figure 14: Protocole implémenté chez ZTE

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