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IP OVER ATM
Réalisé par:
Abdulhakeem Husayn
Oihi Syfeddine
SOMMAIRE
 Introduction
 IP
 ATM
 Comparaison entre IP et ATM
 IP over ATM
 Offres Maroc Télécom en terme de haut débit
 Conclusion
IP
HISTORIQUE:
• 1969 : ARPAnet - ministère américain de la défense.
• 1983 : les protocoles TCP/IP deviennent des standards militaires.
• Intégration de TCP/IP en standard sous Unix.
• 1990 : Explosion d’IP en Europe et en Amérique du nord.
QU’EST-CE QUE L’IP ?
• IP(Internet Protocol) : un parmi les protocoles de la couche réseau responsable de:
• Adressage.
• Routage: acheminer les datagrammes à travers un ensemble de réseaux
interconnectés.
• fragmentation et réassemblage des paquets (appelés aussi datagrammes).
• Ce qu’IP ne fait pas :
• le multiplexage.
• la vérification du séquencement.
• la détection des pertes la retransmission en cas d’erreur.
• le contrôle de flux.
DATAGRAMME IP V4
PRINCIPE D
FONCTIONNEMENT INTERACTION IP AVEC LES
AUTRES PROTOCOLES
DU MONDE TCP/IP .
PRINCIPE D
FONCTIONNEMENTSEGMENTATION
Problème : Adaptation de la taille des unités de données à transmettre à
la taille des unités de transport.
• L'utilisateur veut être capable de transmettre des unités de données de
taille quelconque.
• Les (sous)réseaux offrent des unités de données de taille limitée :
• Ethernet <1500 octets
• FDDI <4500 octets
• X25.3 < =128 octets (par défaut)
• ATM = 48 octets (sans la sous-couche AAL))
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENTSEGMENTATION
Solution :
• L'émetteur :
• découper l'unité de données à transmettre en segments de taille
adaptée aux unités de transport (segmentation).
• Le récepteur :
• reconstituer l'unité de données initiale (réassemblage).
• Les routeurs :
• si les sous-réseaux successifs comportent des unités de
données de transport de tailles inférieures : (re-)segmentation.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENTLE ROUTAGE
• Routeur IP : équipement permettant aux paquets IP de circuler entre des
réseaux hétérogènes ou de même type mais comportant un grand nombre de
machines. Il comporte des buffers (mémoires tampon) lui permettant de relier
des réseaux de vitesse différente.
• Routage IP : consiste à définir la manière dont les paquets IP doivent être
acheminés à travers les divers réseaux.
• Le routage dynamique
• Le routage statique
AVANTAGES
• La commutation est effectuée sur la base de paquets de petite taille plutôt que
sur la totalité de fichiers pouvant être de taille très importante.
• Le système est flexible puisqu’on peut facilement introduire de nouvelles
interfaces physiques en adaptant la couche réseau alors que les applications
demeurent inchangées.
• Les protocoles peuvent être modifiés sans que les applications soient affectées.
ATM
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
GÉNÉRALITÉS
• Technologie développée par le CNET (Centre Nationale Etude et de
Télécommunication)
• Permet de transférer une même ligne de l’audio, de la vidéo et des données
• Rompt avec la gestion de réseaux différents pour chaque service (téléphonie, vidéo,
données, etc.)
• Mode connecté: Données acheminées dans le réseau après établissement d’une voie
virtuelle VCC (Virtual Channel Connection)
• Bidirectionnelle en mode point à point (unicast)
• Unidirectionnel en mode point à multipoint (Multicast)
• Mode asynchrone: ATM émet des données dès qu’il le peut à une vitesse variante
entre 25Mbps et 622Mbps (peut arriver jusqu’à 2Gbps sur fibre optique)
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
PRINCIPE DE BASE
• À l’établissement d’une connexion, un circuit virtuel est réservé à travers le réseau
ATM
• Le circuit virtuel se compose de 2 parties:
• VPI (Virtual Path Identifier) : Le support physique se compose d’un ensemble de
VPI
• VCI (Virtual Circuit Identifier): Canal virtuel qui achemine les données
 Un circuit virtuel est un ensemble de couples VPI/VCI
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
STRUCTURE D’UNE CELLULE ATM
• Taille fixe: 53 octets
• 5 octets: En-tête
• 48 octets: Contenu
• 2 types d’en-têtes:
• UNI: Interface de raccordement entre un commutateur ATM et l’utilisateur
• NNI: Interface de raccordement entre commutateurs ATM
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
STRUCTURE D’UNE CELLULE ATM
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
STRUCTURE D’UNE CELLULE ATM
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
LES COUCHES ATM
• Couche physique: Fournit à la couche ATM un service de transport de cellules.
• PM (Physical Medium): Fournit l’accès au support physique et gère la
synchronisation
• TC (Transmission Convergence): Adapte les cellules ATM aux trames de
transmission
• Couche ATM: Gère la commutation des cellules, multiplexage/démultiplexage,
génération des en-têtes, traduction des VPI/VCI, contrôle de flux
• Couche AAL (ATM Adaptation Layer): Segmente les informations provenant des
applications en cellules ATM. => AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5
COMPARAISON IP ET ATM
ATM IP
PDU Taille fixe et réduite (53 octets) Datagramme de longueur
variable
Acheminement Commutation (switch)
Niveau 2 modèle OSI
Routage (par routeur)
Niveau 3 modèle OSI
QoS Garanti
(Contrat établi au niveau
utilisateur)
« Best effort »
Temps de transit Fixé Variable
Bande passante Dédiée Partagée
Mode Connecté Non connecté
Contrôle De flux De congestion
Signalisation Oui Non
Services multipoint Point à multipoint
Orienté émetteur
Multipoint à multipoint
Orienté récepteur
Commutation de
cellules/paquets + -
IP OVER ATM
IP OVER ATM
CLASSICAL IP OVER ATM
• Solution proposée par le groupe IPATM pour faire fonctionner IP sur différents types de
couches de liaisons, dont ATM.
• Se base sur
• l’encapsulation
• La résolution d’adresses
IP OVER ATM
CLASSICAL IP OVER ATM: ENCAPSULATION
IP OVER ATM
CLASSICAL IP OVER ATM: RÉSOLUTION D’ADRESSES
• Basée sur le protocole ATMARP
• Principe
Chaque membre s’inscrit auprès du serveur qui lui correspond en initiant un VC vers
l’adresse ATM de celui-ci. Le serveur ATMARP apprend les adresses IP correspondantes
à l’aide des informations contenues dans les requêtes ou en utilisant le protocole de
résolution inverse inARP à partir de l’adresse ATM.
Les nuages ATM sont segmenté en LIS (Logical IP SubNetwork), chaque LIS est servi par
un serveur ATMARP qui assure la correspondance entre les adresses ATM et les adresses
IP.
• Communication interne au LIS => VC et communication directe
• Communication externe au LIS => Passage par les routeurs intermédiaires
IP OVER ATM
CLASSICAL IP OVER ATM
IP OVER ATM
NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP)
• NHRP permet de connaitre l’adresse ATM d’un membre distant pour établir un VC direct
(« shortcut ») avec lui, évitant le passage par des routeurs.
+ Gain de performance (éviter les routeurs intermédiaires et les remontées protocolaires)
– Nouveaux problèmes liés aux boucles et routage asymétriques
IP OVER ATM
NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP)
• Principe
NHRP repose sur un ensemble de serveurs NHS (Next Hop Server). Dans chaque sous
réseau, un NHS maintient une table de résolution d’adresses IP et ATM. La résolution
d’une requête NHRP est effectuée lorsqu’un NHC (Next Hop Client) tente d’établir une
connexion avec un hôte dont il ne connait pas l’adresse ATM, un NHS la vérifie et si
possible le répond, sinon il transmet à un autre NHS selon le protocole de routage d’IP.
IP OVER ATM
NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP)
OFFRES IAM EN TERME DE HAUT DÉBIT
OFFRES IAM EN TERME DE HAUT DÉBIT
Internet ADSL Pro Menara CDMA Internet 3G post –
payé
La 4G +
- Mis en place des lignes
Internet ADSL sur des
lignes téléphonique en
zone couverte par
ADSL.
- Des débits jusqu’à 20
MBps.
- Un filtre est utilisé pour
séparer le signal vocal
(téléphone) des signaux
ADSL (Internet).
- Le choix du débit est
effectué à partir de
153kb/s
- Conçues spécialement
pour les zones non
couvertes par le réseau
câblé.
- Basé sur la technique
d'étalement de spectre.
- Vitesse élevée de
transmission des
données en
mobilité
- basé sur la
technologie HSDPA
permettant un
débit maximal de
3,6 Mb/s.
- Débit maximum
théorique pouvant
atteindre 225
Mbps.
- La 4G et la 3G Il
s’agit de deux
technologies
différentes qui
sont captées sur
des bandes de
fréquences
distinctes
MERCI DE VOTRE ATTENTION
IP OVER ATM
Réalisé par:
Abdulhakeem Husayn
Oihi Syfeddine

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Présentation ip over atm

  • 1. IP OVER ATM Réalisé par: Abdulhakeem Husayn Oihi Syfeddine
  • 2. SOMMAIRE  Introduction  IP  ATM  Comparaison entre IP et ATM  IP over ATM  Offres Maroc Télécom en terme de haut débit  Conclusion
  • 3. IP
  • 4. HISTORIQUE: • 1969 : ARPAnet - ministère américain de la défense. • 1983 : les protocoles TCP/IP deviennent des standards militaires. • Intégration de TCP/IP en standard sous Unix. • 1990 : Explosion d’IP en Europe et en Amérique du nord.
  • 5. QU’EST-CE QUE L’IP ? • IP(Internet Protocol) : un parmi les protocoles de la couche réseau responsable de: • Adressage. • Routage: acheminer les datagrammes à travers un ensemble de réseaux interconnectés. • fragmentation et réassemblage des paquets (appelés aussi datagrammes). • Ce qu’IP ne fait pas : • le multiplexage. • la vérification du séquencement. • la détection des pertes la retransmission en cas d’erreur. • le contrôle de flux.
  • 7. PRINCIPE D FONCTIONNEMENT INTERACTION IP AVEC LES AUTRES PROTOCOLES DU MONDE TCP/IP .
  • 8. PRINCIPE D FONCTIONNEMENTSEGMENTATION Problème : Adaptation de la taille des unités de données à transmettre à la taille des unités de transport. • L'utilisateur veut être capable de transmettre des unités de données de taille quelconque. • Les (sous)réseaux offrent des unités de données de taille limitée : • Ethernet <1500 octets • FDDI <4500 octets • X25.3 < =128 octets (par défaut) • ATM = 48 octets (sans la sous-couche AAL))
  • 9. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTSEGMENTATION Solution : • L'émetteur : • découper l'unité de données à transmettre en segments de taille adaptée aux unités de transport (segmentation). • Le récepteur : • reconstituer l'unité de données initiale (réassemblage). • Les routeurs : • si les sous-réseaux successifs comportent des unités de données de transport de tailles inférieures : (re-)segmentation.
  • 10. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTLE ROUTAGE • Routeur IP : équipement permettant aux paquets IP de circuler entre des réseaux hétérogènes ou de même type mais comportant un grand nombre de machines. Il comporte des buffers (mémoires tampon) lui permettant de relier des réseaux de vitesse différente. • Routage IP : consiste à définir la manière dont les paquets IP doivent être acheminés à travers les divers réseaux. • Le routage dynamique • Le routage statique
  • 11. AVANTAGES • La commutation est effectuée sur la base de paquets de petite taille plutôt que sur la totalité de fichiers pouvant être de taille très importante. • Le système est flexible puisqu’on peut facilement introduire de nouvelles interfaces physiques en adaptant la couche réseau alors que les applications demeurent inchangées. • Les protocoles peuvent être modifiés sans que les applications soient affectées.
  • 12. ATM
  • 13. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE GÉNÉRALITÉS • Technologie développée par le CNET (Centre Nationale Etude et de Télécommunication) • Permet de transférer une même ligne de l’audio, de la vidéo et des données • Rompt avec la gestion de réseaux différents pour chaque service (téléphonie, vidéo, données, etc.) • Mode connecté: Données acheminées dans le réseau après établissement d’une voie virtuelle VCC (Virtual Channel Connection) • Bidirectionnelle en mode point à point (unicast) • Unidirectionnel en mode point à multipoint (Multicast) • Mode asynchrone: ATM émet des données dès qu’il le peut à une vitesse variante entre 25Mbps et 622Mbps (peut arriver jusqu’à 2Gbps sur fibre optique)
  • 14. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE PRINCIPE DE BASE • À l’établissement d’une connexion, un circuit virtuel est réservé à travers le réseau ATM • Le circuit virtuel se compose de 2 parties: • VPI (Virtual Path Identifier) : Le support physique se compose d’un ensemble de VPI • VCI (Virtual Circuit Identifier): Canal virtuel qui achemine les données  Un circuit virtuel est un ensemble de couples VPI/VCI
  • 15. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE STRUCTURE D’UNE CELLULE ATM • Taille fixe: 53 octets • 5 octets: En-tête • 48 octets: Contenu • 2 types d’en-têtes: • UNI: Interface de raccordement entre un commutateur ATM et l’utilisateur • NNI: Interface de raccordement entre commutateurs ATM
  • 18. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE LES COUCHES ATM • Couche physique: Fournit à la couche ATM un service de transport de cellules. • PM (Physical Medium): Fournit l’accès au support physique et gère la synchronisation • TC (Transmission Convergence): Adapte les cellules ATM aux trames de transmission • Couche ATM: Gère la commutation des cellules, multiplexage/démultiplexage, génération des en-têtes, traduction des VPI/VCI, contrôle de flux • Couche AAL (ATM Adaptation Layer): Segmente les informations provenant des applications en cellules ATM. => AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5
  • 20. ATM IP PDU Taille fixe et réduite (53 octets) Datagramme de longueur variable Acheminement Commutation (switch) Niveau 2 modèle OSI Routage (par routeur) Niveau 3 modèle OSI QoS Garanti (Contrat établi au niveau utilisateur) « Best effort » Temps de transit Fixé Variable Bande passante Dédiée Partagée Mode Connecté Non connecté Contrôle De flux De congestion Signalisation Oui Non Services multipoint Point à multipoint Orienté émetteur Multipoint à multipoint Orienté récepteur Commutation de cellules/paquets + -
  • 22. IP OVER ATM CLASSICAL IP OVER ATM • Solution proposée par le groupe IPATM pour faire fonctionner IP sur différents types de couches de liaisons, dont ATM. • Se base sur • l’encapsulation • La résolution d’adresses
  • 23. IP OVER ATM CLASSICAL IP OVER ATM: ENCAPSULATION
  • 24. IP OVER ATM CLASSICAL IP OVER ATM: RÉSOLUTION D’ADRESSES • Basée sur le protocole ATMARP • Principe Chaque membre s’inscrit auprès du serveur qui lui correspond en initiant un VC vers l’adresse ATM de celui-ci. Le serveur ATMARP apprend les adresses IP correspondantes à l’aide des informations contenues dans les requêtes ou en utilisant le protocole de résolution inverse inARP à partir de l’adresse ATM. Les nuages ATM sont segmenté en LIS (Logical IP SubNetwork), chaque LIS est servi par un serveur ATMARP qui assure la correspondance entre les adresses ATM et les adresses IP. • Communication interne au LIS => VC et communication directe • Communication externe au LIS => Passage par les routeurs intermédiaires
  • 25. IP OVER ATM CLASSICAL IP OVER ATM
  • 26. IP OVER ATM NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP) • NHRP permet de connaitre l’adresse ATM d’un membre distant pour établir un VC direct (« shortcut ») avec lui, évitant le passage par des routeurs. + Gain de performance (éviter les routeurs intermédiaires et les remontées protocolaires) – Nouveaux problèmes liés aux boucles et routage asymétriques
  • 27. IP OVER ATM NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP) • Principe NHRP repose sur un ensemble de serveurs NHS (Next Hop Server). Dans chaque sous réseau, un NHS maintient une table de résolution d’adresses IP et ATM. La résolution d’une requête NHRP est effectuée lorsqu’un NHC (Next Hop Client) tente d’établir une connexion avec un hôte dont il ne connait pas l’adresse ATM, un NHS la vérifie et si possible le répond, sinon il transmet à un autre NHS selon le protocole de routage d’IP.
  • 28. IP OVER ATM NEXT HOP RESOLUTION PROTOCOL (NHRP)
  • 29. OFFRES IAM EN TERME DE HAUT DÉBIT
  • 30. OFFRES IAM EN TERME DE HAUT DÉBIT Internet ADSL Pro Menara CDMA Internet 3G post – payé La 4G + - Mis en place des lignes Internet ADSL sur des lignes téléphonique en zone couverte par ADSL. - Des débits jusqu’à 20 MBps. - Un filtre est utilisé pour séparer le signal vocal (téléphone) des signaux ADSL (Internet). - Le choix du débit est effectué à partir de 153kb/s - Conçues spécialement pour les zones non couvertes par le réseau câblé. - Basé sur la technique d'étalement de spectre. - Vitesse élevée de transmission des données en mobilité - basé sur la technologie HSDPA permettant un débit maximal de 3,6 Mb/s. - Débit maximum théorique pouvant atteindre 225 Mbps. - La 4G et la 3G Il s’agit de deux technologies différentes qui sont captées sur des bandes de fréquences distinctes
  • 31. MERCI DE VOTRE ATTENTION
  • 32. IP OVER ATM Réalisé par: Abdulhakeem Husayn Oihi Syfeddine

Notas do Editor

  1. ,
  2. Le protocole IP (un acronyme d’Internet Protocol) est l'un des protocoles clés de l'Internet avec les protocoles de transport TCP et UDP. L’IP fonctionne sur plusieurs types de réseaux comme Ethernet pour les réseaux locaux, mais peut aussi être encapsulé sur d’autres protocoles comme ATM, Il fournit les informations de routage des données sur le réseau, et décrit une méthode de fragmentation des informations à transporter, sous la forme de datagrammes IP est un protocole de niveau 3 en mode non connecté.
  3. Numéro de version IP "IP version number" : 4 bits Ici IP v4 ❚ Longueur de l'entête "IP Header Lenght" : 4 Bits; Service type (ToS : Type of service): - Utilisé pour optimiser l'algorithme de routage : Priorités entre les différents types de flux de données. Critères de choix lors du routage entre des chemins alternatifs. Flags : - “do not fragment bit” : segmentation interdite - “more fragment bit” : dernier fragment d'un datagramme. Fragment offset : déplacement relatif des fragments par rapport au début du datagramme (en unité de 8 octets).
  4. Couche accès réseau  Couche internet Couche transport  Couche applications :
  5. Fiber Distributed Data Interface (FDDI) is a standard for data transmission in a local area network.
  6. Couche accès réseau  Couche internet Couche transport  Couche applications :
  7. Routeur: l’équipement qui se charge d’assurer la circulation des paquets à travers le réseau Routage dynamique: s’appuie sur l’échange des information de routage entre les différents équipements de routage pour mettre à jour les tables de routage Routage statique consiste à entrer manuellement les informations dans la table de routage L’opération du routage et d’acheminement des paquets est effectuée de la maniére suivante : Le routeur reçoit une trame provenant d'une machine connectée à un des réseaux auquel il est rattaché Les datagrammes sont transmis à la couche IP Le routeur regarde l'en-tête du datagramme Si l'adresse IP de destination appartient à l'un des réseaux auxquels une des interfaces du routeur est rattaché, l'information doit être envoyée à la couche 4 après que l'en-tête IP ait été désencapsulée (enlevée). Si l'adresse IP de destination fait partie d'un réseau différent, le routeur consulte sa table de routage, une table qui définit le chemin à emprunter pour une adresse donnée. Le routeur envoie le datagramme grâce à la carte réseau reliée au réseau sur lequel le routeur décide d'envoyer le paquet.
  8. ,
  9. ,
  10. ,
  11. ,
  12. Le CDMA (Code Division Multiple Access), en français Accès multiple par répartition en code (AMRC), est un système de codage des transmissions radio, basé sur la technique d'étalement de spectre. Il permet à plusieurs liaisons numériques d'utiliser simultanément la même fréquence porteuse. Menara CDMA est donc basé sur une technologie d’accès radio couvrant les services téléphone et data conçues spécialement pour les zones non couvertes par le réseau câblé.
  13. ,