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Gestion des instabilités de l'interface Iub: cas d'orange Sénégal

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par Mamadou Lamine NDIAYE
Ecole Superieure Multinationale des Télécommunications (E.S.M.T) de Dakar (Senegal) - Master 2 Télécommunications et Réseaux: Option Multimedia 2012
  

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II.1.2.a - L'adressage IP

Comme pour tout protocole de couche réseau, le mécanisme d'adressage IP est valable pour tout le mécanisme de routage des datagrammes à travers le réseau. L'adresse IP est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque entité connecté au réseau et utilisant le protocole IP. Cependant il existe des adresses IP de version 4 (sur 32 bits,

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Mémoire de fin de cycle - Master 2

Chapitre II - Généralités sur l'interface Iub

 

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soit 4 octets) et de version 6 (sur 128 bits, soit 16 octets). La version 4 est actuellement la plus utilisée. Elle est généralement représentée en notation décimale avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points (par exemple : 172.16.254.1). Ainsi chaque adresse IP obéit à un format de base et est séparée par deux parties, à savoir un numéro de réseau appelé Net ID et un numéro du host appelé Host ID qui peuvent être tous deux codés sur 1, 2 ou 3

octets suivant la classe d'adresse IP. La figure ci adresse IP version 4.

- dessous illustre le format de base d'une

 

Figure 12: Format de base d'une adresse IPv4

La version 6 de l'adresse IP est exigée au niveau de l'UTRAN, la version 4 n'est utilisée que pour permettre une transition graduelle vers la version 6.

II.1.2.b - Le routage IP

Internet et les réseaux IP sont composés d'un ensemble de réseaux qui sont reliés par des entités particuliers que l'on appelle routeurs. Le protocole IP est capable de choisir un chemin suivant lequel les paquets de données seront relayés de proche en proche jusqu'au destinataire. Le routage IP se base donc sur l'adressage IP en vue de déterminer la destination auquel le datagramme IP doit aboutir. Du fait que chaque interface réseau d'une machine possède une adresse unique au sein du réseau. Pour transmettre le paquet jusqu'à bon port, le routage se base aussi sur l'en-tête du paquet IP qui comportent entre autres les adresses de l'émetteur et du destinataire, ce qui rend facile l'aiguillage du paquet IP jusqu'à destination. Cependant, pour chaque paquet reçu, le routeur consulte sa table de routage qui contient entre autres la liste des adresses de réseaux de destination, des passerelles (routeurs intermédiaires) permettant de les atteindre, des interfaces de sorties et des coûts associés.

Pour renseigner les tables de routage, nous avons le routage statique par lequel la table est configurée de façon manuelle au niveau de chaque routeur par l'administrateur lui-même. Contrairement au routage statique, nous avons aussi le routage dynamique qui tire son épingle du jeu en faisant appel aux protocoles de routage. Ils sont mis en oeuvre entre routeurs pour renseigner de manière dynamique les tables de routage. Il est clair que les protocoles de routage dynamiques sont bien plus performants, plus souples et plus efficaces, cependant ils consomment néanmoins des ressources au sein du routeur et devront donc être utilisés de

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manière adéquate. Pour une meilleure perception, la figure ci-dessous illustre le principe de routage d'un réseau IP.

.

Figure 13: Principe du routage IP

La figure 13 fait ressortir un exemple de routage dans lequel un réseau LAN est connecté au réseau Internet via des routeurs du backbone IP. L'aiguillage des données est facilitée par les adresses source et destination contenues au sein du paquet IP. Ainsi un paquet du réseau Internet à destination du PC 1 sera routé jusqu'à destination en passant par les routeurs concernés. De ce fait, après réception du paquet, chaque routeur consultera sa table de routage pour acheminer le paquet, et ce jusqu'au réseau de destination.

Le protocole IP, reconnu par sa simplicité et sa souplesse, est devenu très populaire et s'est surtout mis au devant de la scène notamment avec la convergence IP qui est de plus en plus d'actualité. Il est clair que le protocole IP deviendra à terme le protocole de transport de la plupart des réseaux de télécommunications.

II.2 - L'interface Iub

La liaison via laquelle le Node B communique avec le RNC qui le contrôle est désignée comme étant l'interface Iub. Contrairement à l'interface Abis du réseau GSM qui n'est pas normalisée, l'interface Iub elle est standardisée. Elle est aussi dite « ouverte » dans le sens où sa normalisation permet l'interconnexion de RNC et de Node B de constructeurs différents. L'interface Iub est non seulement utilisée pour supporter les services offerts aux abonnés UMTS mais fournit aussi le moyen de transport de données entre l'UE et le RNC via les ressources du Node B. Cependant il est tout aussi nécessaire de rappeler que les piles de protocoles utilisées au niveau de l'interface Iub se basent sur le modèle générique de la

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structure en couches défini pour les interfaces réseaux de l'UTRAN, traité précédemment dans le chapitre I (Figure 9). Comme il a été défini dans la norme 3GPP TS 25.401, le schéma qui suit illustre la pile protocolaire de l'interface Iub.

Figure 14: Structure en couches de l'interface Iub suivant ATM et IP

La figure 14 fait ressortir les différents protocoles intervenant pour chaque option de transport choisi entre ATM et IP. En effet il est possible d'avoir sur la couche réseau transport l'ATM pour assurer le transport sur l'interface Iub, mais aussi l'IP. Le 3GPP a choisi le protocole AAL2 dans sa Release 99 comme le protocole de transport sur l'interface Iub. Cependant, depuis la Release 5 du 3GPP, l'IP est introduit comme option du protocole de transport dans une optique de réaliser des réseaux « Tout-IP ».

Comme l'illustre la figure 14, la structure protocolaire de la couche réseau de transport (Transport Network Layer) varie en fonction de la technologie utilisée pour le transport. De ce fait, si ATM est utilisé pour le transport, cette partie de la pile protocolaire sera tout à fait différente si IP est utilisé à la place.

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II.2.1 - La couche réseau de transport

Comme l'illustre la figure 14, différents protocoles sont utilisés aussi bien pour la signalisation que pour le transport des données et ce, suivant l'option de transport choisie sur l'interface Iub. Dans la suite de cette étude nous ferons focus sur les protocoles intervenant au niveau de la couche réseau de transport, et ce suivant l'option de transport choisie.

II.2.1.A - Transport sur ATM

La structure de la couche réseau de transport basée sur ATM fait appel à certains types de protocoles particuliers qui assurent une tâche bien définie pour l'acheminement des données sur l'UTRAN. Dans les paragraphes qui vont suivre nous verrons ces différents protocoles intervenant sur la couche réseau transport. Pour une meilleure perception, la figure qui suit illustre la structure protocolaire de l'interface Iub basée sur ATM.

Figure 15: Structure en couche de l'interface Iub basée sur ATM

II.2.1.A. a- La couche Physique

Elle représente la couche la plus basse d'ATM. Elle est en fait séparée en deux sous couches. D'un côté nous avons la sous-couche TC (Transmission Convergence), qui permet d'adapter

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ATM sur le support de transport choisi. D'un autre côté, la sous-couche physique (coiffée par la sous-couche TC) qui représente le support même sur lequel ATM est adapté.

La technologie ATM peut être implémentée sur plusieurs types de supports physiques, qu'ils soient de type électrique ou optique, parmi lesquels le SDH (Synchronous Digital Hierarchy), SONET1 ou E1 qui représente une liaison permettant le transfert de données à un débit de 2Mbits/s.

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