Architecture des réseaux ADSL

Transcription

Architecture des réseaux ADSL
Notes :
Une brève introduction à
l’architecture des réseaux ADSL
Chaput Emmanuel
2015-2016
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
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Notes :
1
Introduction
2
L’architecture réseau
3
Interconnexion et dégroupage
4
Les architectures protocolaires
5
Références bibliographiques
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
2 / 72
Introduction
Introduction
1
Notes :
Introduction
L’historique
Des données sur la boucle locale
L’évolution de la boucle locale
La technologie ADSL
Introduction
Le modèle
Les canaux et leurs modes d’exploitation
Le mode STM
Le mode ATM
Chaput Emmanuel
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Introduction
Objectifs de base
Notes :
Forte évolution des réseaux de données
Explosion du WEB
Commerce en ligne
Communications personnelles et professionnelles
Intégration des services
Téléphonie sur IP
Vidéo (à la demande ou non)
Offres triple play
Nécessité d’une offre efficace de desserte de l’utilisateur final
Débits sans cesse croissants
Gestion de la qualité de service (voix/données)
Besoins (de qui ?) asymétriques
Quelles solutions techniques ?
Déployer de nouvelles infrastructures
Cher (parfois rédhibitoire)
Pe câble, FTTx, sans-fil, . . .
Utiliser des infrastructures existantes
Adaptation souvent nécessaire
Pe satellite, télé hertzienne, RTC, . . .
Chaput Emmanuel
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Introduction
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L’historique
L’historique
1
Notes :
Introduction
L’historique
Des données sur la boucle locale
L’évolution de la boucle locale
La technologie ADSL
Introduction
Le modèle
Les canaux et leurs modes d’exploitation
Le mode STM
Le mode ATM
Chaput Emmanuel
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Introduction
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L’historique
L’utilisation de la boucle locale
Notes :
Historiquement, utilisation téléphonique (RTC ou POTS)
Boucle locale
Paire de cuivre
Quelques kilomètres
Utilisation de la plage [0, 4KHz]
Réseau de desserte
Câbles dédiés
Boucle SDH
Réseau de commutation
Hiérarchique
Circuit
Numérisé dans les années 70
Dimensionnement du réseau fondé sur l’utilisation téléphonique
Communications courtes (3 minutes)
Charge par utilisateur faible (0.03 erl pour le particulier)
Matrices de trafic fonction du temps (multi-période)
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Introduction
L’historique
Sans remise en cause de l’existant
Notes :
Utilisation de modems vocaux (modulation QAM)
V.22 puis V.22 bis au début des années 80
Full duplex par multiplexage en fréquence
1 200 puis 2 400 bit/s
V.32 milieu des années 80, V.33 ensuite
Annulation d’écho
9 600 puis 14 400 bit/s
V.34 puis V.34bis à la fin des années 80
Analyse préalable des caractéristiques de la ligne
28 800 puis 33 600 bit/s
Premier contournement d’un verrou fin des années 90
Modem V.90
Suppression de la transmission analogique côté serveur
Fonctionnement asymétrique
Serveur directement en numérique sur le RTC
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Introduction
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L’historique
Pas de limites ?
Notes :
Limites intrinsèques des modems vocaux (formule de Shannon)
Largeur de bande 4 KHz
Qualité des supports
Bruit de quantification (cœur du réseau numérisé)
Le dimensionnement du réseau
Communications de plusieurs dizaines de minutes
Lois et matrices traditionnelles inaplicables
Quelles solutions ?
Extraire au plus tôt le trafic du RTC
Points de présence dans le cœur du réseau
Au plus proche de l’utilisateur
Utiliser un autre réseau
Problèmes de déploiement (cf fibre)
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Introduction
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L’historique
Le numérique chez l’usager
Notes :
R NIS
Fin des années 80
Deux canaux B, un canal D
Débit de 160 kbit/s
Canaux B en mode circuit, canal D en mode message
Modulation numérique PAM (Pulse Amplitude Modulation)
Codage 2 B 1 Q
2 bits = 1 niveau de tension
80 kbauds
Annulation d’écho
Utilisation
Plusieurs équipements sur un bus derrière la TNA
Téléphonie, fax, données
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Introduction
L’historique
Les liaisons spécialisées
Notes :
Liaisons spécialisées analogiques
Une ou plusieurs paires de cuivre
Utilisation de modems vocaux
Transposition en fréquence
Alternat
Annulation d’écho
Liaisons spécialisées numériques
Liaisons E 1/ T 1 (1,920/1,344 Mbit/s utile)
Deux paires de cuivre entre
Multiplexeur usager
Brasseur opérateur
Modems bande de base (pe sur E 1 HDB 3 et 0000
inversion)
Exigeant sur la boucle locale
0001 avec
Problème de la “pupinisation”
Qualité des supports
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Introduction
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L’historique
L’évolution de la boucle locale
Notes :
Des nouveaux besoins
Accès Internet haut-débit
Vidéo à la demande
Téléphonie
...
Interconnexion de réseaux
Prix exhorbitant des liaisons spécialisées
Mise en place de [ PP ] VPN
Utilisation de l’existant
Définition de normes compatibles avec les éléments du RTC
Location à l’opérateur historique pour les nouveaux entrants
Déploiement incrémental (investissement progressif)
Chaput Emmanuel
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Introduction
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L’historique
Quelles technologies pour la boucle locale ?
Notes :
Diverses options pour exploiter ce support historique (DSL : Digital
Subscriber Line)
Les technologies symétriques
SHDSL [13] jusqu’à 2 fois 4,6 Mbps symétrique sur deux
VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) [12]
VDSL 2 [15]
paires
Les technologies symétriques (ADSL)
ADSL
G.DMT jusqu’à 8Mbps/1.3Mbps [9]
G.Lite [10]
R e ADSL
ADSL 2 G.DMT.bis
jusqu’à 12Mbps/3.5Mbps
ReADSL2 jusqu’à 8 Km ([11] annexe L)
ADSL 2+ jusqu’à 25 Mbit/s théorique grâce à 511 sous-porteuses et
un support physique le permettant [14]
Possibilité d’aggrégation de liens [16, 17, 18]
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Introduction
La technologie ADSL
Notes :
1
Introduction
L’historique
Des données sur la boucle locale
L’évolution de la boucle locale
La technologie ADSL
Introduction
Le modèle
Les canaux et leurs modes d’exploitation
Le mode STM
Le mode ATM
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Introduction
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13 / 72
La technologie ADSL
La technologie ADSL
Notes :
Utilisation des propriétés asymétriques de la boucle locale
Convergence des paires vers le CL
Diaphonie fonction de la fréquence
Utilisation d’une plage de fréquences descendante et d’une plage
de fréquences montante au delà de la plage vocale
Séparation vocal/donnée par des filtres
Compatible avec l’utilisation traditionnelle de l’Internet
Pemières expérimentations début des années 90
Création de l’ADSL-forum en 1994
Standadisation/normalisation au milieu des années 90
Norme A NSI T 1.413 [5]
Recommandation I TU - T G .992.1 [9]
Recommandations du D SL Forum
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Introduction
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La technologie ADSL
La couche physique
Notes :
Multiplexage OFDM
Plage [0, 4] KHz pour la voix
Plage [26, 138] KHz pour la voie montante
Plage [138, 1100] KHz pour la voie descendante
Décomposition de la plage en sous-porteuses
De 4,3125 KHz
254 (max) utilisées dans le sens descendant
30 (max) dans le sens montant
Débits maximum théoriques
Voie descendante
254 fréquences × 15 bits/symbole × 4 Ksymboles/sec = 15.24 Mbit/s
Voie montante
30 fréquences × 15 bits/symbole × 4 Ksymboles/sec = 1.8 Mbit/s
Annulation d’écho
Chevauchement possible des plages montante et descendante
(cf Cours de Nathalie Thomas)
Chaput Emmanuel
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15 / 72
Introduction
La technologie ADSL
Le modèle de référence système
Notes :
Extrait de la recommandation UIT- T [9]
Chaput Emmanuel
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Introduction
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16 / 72
La technologie ADSL
Les principaux éléments
Notes :
ATU
Unité d’émission-réception ADSL (ADSL transceiver unit)
M ODEM ADSL
ATU - C
ATU du centre de commutation (c’est-à-dire, de l’opérateur réseau)
ATU - R
ATU de l’extrémité distante (c’est-à-dire des locaux du client) (ATU
at the remote terminal end)
Séparateurs
Filtres séparant les fréquences vocales et les fréquences ADSL
Inexistant dans le G .lite
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Introduction
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17 / 72
La technologie ADSL
Les interfaces
Notes :
Interface V- C
Entre le modem du centre de commutation et le commutateur (ATM,
IP , . . . )
Interface U - C
Entre le modem du centre et la ligne d’abonné
Interface U - R
Entre le modem distant et la ligne d’abonné
Interface U -[ CR ]2
Équivalent de U -[ CR ] après le filtre
Interface T- R
Entre l’ATU - R et la couche de commutation
Interface T / S
Entre la terminaison du réseau ADSL et l’installation de l’utilisateur
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Introduction
La technologie ADSL
Les canaux et leurs modes d’exploitation
Notes :
Quatre canaux simplex descendants
A S 0 à AS 3
Trois canaux duplex
L S 0 à LS 2
Éventuellement asymétriques
Débits multiples de 32 Kbit/s
Deux itinéraires
Rapide (FastPath)
Entrelacé (Interleaved)
Mode synchrone (STM)
Liaison spécialisée ( ?)
Mode asynchrone (ATM)
Accès particulier
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Introduction
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La technologie ADSL
Le mode STM
Notes :
D’après la recommandation ITU - T [9]
Seuls les canaux AS 0 et LS 0 sont obligatoires
Latence unique sur LS 0, duale sur AS 0 et sur les canaux optionnels
Débits
Descendant de 32 Kbit/s à 6,144 Mbit/s par pas de 32 Kbit/s
Montant de 32 Kbit/s à 640 Kbit/s par pas de 32 Kbit/s
Débits max par canal
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Introduction
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20 / 72
La technologie ADSL
Les débits
Notes :
Mêmes débits pour ATM (sans AS 2, AS 3, LS 2)
(Extrait de la recommandation UIT- T [9])
Chaput Emmanuel
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21 / 72
Introduction
La technologie ADSL
Le mode ATM
Notes :
D’après la recommandation UTI - T [9]
Seuls les canaux AS 0 et LS 0 sont obligatoires
A S 0 en descendant et LS 0 montant, latence unique
Latence duale par utilisation de AS 1 et LS 1
Canaux LS 2, AS 2, AS 3 non utilisés
Débits
Descendant de 32 Kbit/s à 6,144 Mbit/s par pas de 32 Kbit/s
Montant de 32 Kbit/s à 640 Kbit/s par pas de 32 Kbit/s
Chaput Emmanuel
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Introduction
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22 / 72
La technologie ADSL
Le choix d’ATM
Notes :
ATM n’était déjà plus un concurent sérieux à TCP / IP sur Ethernet
Coût (complexité de la signalisation)
Lenteur de la normalisation
Besoin des opérateurs
Cohabitation de divers types de services
Gestion de leur trafic
Qualité de service
Pas de solution crédible dans le monde IETF à l’époque
IntServ a déjà montré ses limites
DiffServ n’est pas mur
M PLS n’existe pas encore
A DSL est issu du monde des télécommunications
Chaput Emmanuel
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23 / 72
L’architecture réseau
L’architecture réseau
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
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24 / 72
L’architecture réseau
Architecture générale
Architecture générale
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
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L’architecture réseau
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Architecture générale
Principe de base
Notes :
Pour l’opérateur historique
Utiliser autant que possible son infrastructure de transport
Minimiser le génie civil
Boucle locale
Investissement : équipements supplémentaires
Réseau paquet (cœur déjà présent)
Positionnement au plus près des usagers (pas de saturation du
RTC )
Pour les opérateurs/fournisseurs de service alternatifs
Utiliser les services de l’opérateur historique
Déployer progressivement leur infrastructure
Pour le législateur
Favoriser la concurrence
Obligation à l’opérateur historique de louer son infrastructure
Ne pas décourager les investissements
Tarifs suffisament élevés
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L’architecture réseau
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Architecture générale
Architecture héritée du RTC
Chaput Emmanuel
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Notes :
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27 / 72
L’architecture réseau
Le réseau domestique
Le réseau domestique
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
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L’architecture réseau
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Le réseau domestique
Le réseau domestique
Chaput Emmanuel
Notes :
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L’architecture réseau
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Le nœud de raccordement d’abonnés
Le nœud de raccordement d’abonnés
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
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30 / 72
L’architecture réseau
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le nœud de raccordement d’abonnés
Notes :
Environ 13 000 en France début 2008
Chaput Emmanuel
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L’architecture réseau
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Le nœud de raccordement d’abonnés
Zoom
Notes :
Concentrateur
Reseau paquets
Modem ADSL
Desserte
vers
usagers
Filtre
CL
Chaput Emmanuel
RTC
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L’architecture réseau
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32 / 72
Le DSLAM
Le DSLAM
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
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33 / 72
L’architecture réseau
Le DSLAM
Le DSLAM
Notes :
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
Situé à proximité du CL du RTC
En aval du répartiteur d’entrée
Dans les locaux de l’opérateur historique (NRA)
Équipement du fournisseur d’accès Internet (NAP)
Peut être le même organisme que le fournisseur de service (NSP)
Organisme différent (dégroupage)
Ensemble de modems xDSL côté commutateur (ATU - C)
Trafic utilisateur en entrée
Concentrateur en sortie
Commutateur
...
ATM ,
Ethernet,
IP
Position stratégique
Entre le réseau local et le réseau de transport
Typiquement
Armoire(s) rack
Plusieurs centaines d’usagers
Chaput Emmanuel
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L’architecture réseau
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Le DSLAM
Exemples
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Notes :
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L’architecture réseau
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Le réseau de données
Le réseau de données
2
Notes :
L’architecture réseau
Architecture générale
Le réseau domestique
Le nœud de raccordement d’abonnés
Le DSLAM
Le réseau de données
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36 / 72
L’architecture réseau
Le réseau de données
Le réseau de données
Chaput Emmanuel
Notes :
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L’architecture réseau
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Le réseau de données
Le réseau de données
Notes :
Réseau IP du fournisseur de service
Plan de données
Réseau
IP
traditionnel
Plan de contrôle
Gestion des utilisateurs (identification, tarification, . . . )
Broadband Access Server
Extrémité de l’encapsulation IP (routage en aval du trafic
descendant)
Gère une dizaine de DSLAM
Portée métropolitaine/régionale (“plaque”)
Chaput Emmanuel
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L’architecture réseau
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Le réseau de données
Exemple de Broadband Access Server
Notes :
Redback SMS (Subscriber Management System) 1800
Jusqu’à 10 000 utilisateurs
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Interconnexion et dégroupage
Interconnexion et dégroupage
3
Notes :
Interconnexion et dégroupage
Les différents acteurs
Les fournisseurs de service et leurs clients
Le dégroupage
Chaput Emmanuel
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Interconnexion et dégroupage
2015-2016
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Les différents acteurs
Les différents acteurs
3
Notes :
Interconnexion et dégroupage
Les différents acteurs
Les fournisseurs de service et leurs clients
Le dégroupage
Chaput Emmanuel
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Interconnexion et dégroupage
2015-2016
41 / 72
Les différents acteurs
Les différents acteurs
Chaput Emmanuel
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Notes :
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42 / 72
Interconnexion et dégroupage
Les différents acteurs
Les différents acteurs
Notes :
Le modèle de référence du SNAG (Service Network Architecture
Group) [6]
Service domain
Assuré par un NSP
Transport domain
Assuré par le NSP, un NTP ou le NAP
Access domain
Assuré par le NSP, ou un NAP
Premises domain
Réseau de l’utilisateur
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Interconnexion et dégroupage
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43 / 72
Les fournisseurs de service et leurs clients
Les fournisseurs de service et leurs clients
3
Notes :
Interconnexion et dégroupage
Les différents acteurs
Les fournisseurs de service et leurs clients
Le dégroupage
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Interconnexion et dégroupage
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44 / 72
Les fournisseurs de service et leurs clients
Les founisseurs de service et leurs clients
Notes :
Où sont-ils mis en relation ?
Sur un CTS / CTP
L’opérateur historique fait office de fournisseur d’accès
Service de téléphonie élémentaire uniquement
Accès par modem vocal
Directement dépendant des équipements de l’opérateur historique
Sur un CL / CAA
Éventuellement au travers d’un fournisseur d’accès tiers
Tous les services sont envisageables
Population touchée plus ou moins vaste
Nécessité d’un point de présence de l’opérateur alternatif
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Interconnexion et dégroupage
Les fournisseurs de service et leurs clients
Les options des FAIs alternatifs
Notes :
Les options définies en Avril 1999 par l’ART pour les FAIs “alternatifs”
(ie autre que l’opérateur historique) [1]
Option 1, accès à la paire de cuivre (le dégroupage)
L’opérateur historique loue l’accès à la paire de cuivre
L’opérateur alternatif doit disposer d’équipements dans le NRA
Option souhaitée, à terme, par les acteurs
Option 3, destinée aux opérateurs
L’opérateur historique fournit un accès à un circuit virtuel permanent
Trafic concentré en des points de livraison où des opérateurs tiers
le collectent
Option 5, destinée directement aux fournisseurs d’accès
L’opérateur historique se charge de l’accès et de la collecte DSL
Le FAI alternatif assure uniquement la fourniture de service IP
Les options 2 et 4 ont été jugées sans intéret par les acteurs
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Interconnexion et dégroupage
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46 / 72
Les fournisseurs de service et leurs clients
Les options
Notes :
Chaput Emmanuel
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Interconnexion et dégroupage
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Les fournisseurs de service et leurs clients
Les différentes licenses
Notes :
Première ouverture à la concurrence, au premier janvier 1998 en
Europe : service téléphonique “longue distance”
Licenses attribuées par l’ART selon la loi de réglementation des
télécommunications (LRT)
License L33-1
Opérateurs dotés d’une infrastructure propre (réseau de transport)
License L34-1
Installation d’un POP colocalisé avec un centre de transit de
l’opérateur historique
Utilisation de l’infrastructure de l’opérateur historique (moyennant
finance !)
Conditions financières publiées par l’opérateur historique
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Interconnexion et dégroupage
Le dégroupage
Le dégroupage
3
Notes :
Interconnexion et dégroupage
Les différents acteurs
Les fournisseurs de service et leurs clients
Le dégroupage
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Interconnexion et dégroupage
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49 / 72
Le dégroupage
Le dégroupage
Notes :
Depuis le premier janvier 2002, obligation est faite aux opérateurs
historiques de tous les pays de l’UE de permettre l’interconnexion
de la boucle locale avec le réseau d’un opérateur alternatif.
C’est le dégroupage
L’objectif du dégroupage est de permettre aux opérateurs
alternatifs d’accéder à l’utilisateur final
Investissement progressif dans la boucle locale
Le dégroupage peut être limité dans le temps (eg Canada,
Pays-Bas, . . . )
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Interconnexion et dégroupage
2015-2016
50 / 72
Le dégroupage
Le dégroupage
Notes :
Le dégroupage peut être
Partiel
La téléphonie classique reste l’apanage de l’opérateur historique
Les opérateurs alternatifs peuvent proposer d’autres services
(accès internet, VoD, . . . )
Total
L’opérateur alternatif peut fournir tous les services au client
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2015-2016
51 / 72
Interconnexion et dégroupage
Le dégroupage
Le dégroupage
Notes :
Répartiteur de colocalisation (à gauche)
Salle de colocalisation (à droite)
(Source : ministère de l’équipement)
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
52 / 72
Les architectures protocolaires
Les architectures protocolaires
4
Notes :
Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
Le plan de données
Piles protocolaires aux interfaces
Piles protocolaires de bout en bout
Le plan de contrôle
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
53 / 72
La supertrame ADSL
La supertrame ADSL
4
Notes :
Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
Le plan de données
Piles protocolaires aux interfaces
Piles protocolaires de bout en bout
Le plan de contrôle
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
54 / 72
Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
La supertrame ADSL
Chaput Emmanuel
Notes :
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
55 / 72
La supertrame ADSL
La supertrame ADSL
Notes :
Chaque trame contient
Des données rapides (fast data)
Des données entrelacées (interleaved data)
Trame 0
C RC des fast data
Trames 1, 34 et 35
Exploitation, administration et maintenance (OAM)
Symbole de synchronisation sans donnée
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
56 / 72
La supertrame ADSL
Les données rapides
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Notes :
2015-2016
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Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
Les données entrelacées
Chaput Emmanuel
Notes :
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
58 / 72
Le plan de données
Le plan de données
4
Notes :
Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
Le plan de données
Piles protocolaires aux interfaces
Piles protocolaires de bout en bout
Le plan de contrôle
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
59 / 72
Le plan de données
PPP / AAL 5/ ATM / DSL
Notes :
Pile initialement proposée par le DSL Forum [7] [3]
Encapsulation de PPP dans AAL 5 selon PPPoA [2]
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
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Les architectures protocolaires
Le plan de données
Interface BAS - utilisateur
Notes :
Piles recommandées par le DSL Forum [4]
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Les architectures protocolaires
2015-2016
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Le plan de données
Piles protocolaires de bout en bout
Notes :
4 architectures recommandées par le DSL Forum [8]
Transparent ATM Core Network
L2 TP Access Aggregation
P PP Terminated Aggregation
Virtual Path Tunneling Architecture
Chaput Emmanuel
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Les architectures protocolaires
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Le plan de données
Transparent ATM Core Network
Notes :
Circuit ATM établi de bout en bout
Trafic au-dessus acheminée de façon transparente
Chaput Emmanuel
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Les architectures protocolaires
Le plan de données
L2 TP Access Aggregation
Notes :
L2 TP est utilisé pour acheminer le trafic PPP jusqu’au NSP
Le BAS joue le rôle de LAC, communiquant avec le LNS dans le
réseau du NSP
Équivalente, pour le NSP à un accès par modem sur RTC
Nombre d’AN par LAC variable
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Les architectures protocolaires
2015-2016
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Le plan de données
P PP Terminated Aggregation
Notes :
Le trafic PPP s’arrète au BAS, il ne va pas jusqu’au NSP
Le BAS achemine ensuite le trafic IP directement vers le NSP
Chaput Emmanuel
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Les architectures protocolaires
2015-2016
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Le plan de données
Virtual Path Tunneling Architecture
Notes :
Comparable à Transparent ATM Core Network
Circuit virtuel commuté entre l’utilisateur et l’AN
Chaput Emmanuel
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Les architectures protocolaires
Le plan de contrôle
Le plan de contrôle
4
Notes :
Les architectures protocolaires
La supertrame ADSL
Le plan de données
Piles protocolaires aux interfaces
Piles protocolaires de bout en bout
Le plan de contrôle
Chaput Emmanuel
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Les architectures protocolaires
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Le plan de contrôle
L AA : établissement des sessions
Notes :
Établissement de la connexion PPP entre
Client côté : l’ATU - R
Côté serveur : le LAC
Détermination du fournisseur de service souhaité
Par le mécanisme de realm : [email protected]
Choix du LNS en conséquence
Établissement d’un tunnel vers le LNS
Utilisation d’un tunnel existant si possible
Au travers d’un réseau paquet, par exemple IP
Phase d’authentification entre le LNS et le client
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Les architectures protocolaires
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Le plan de contrôle
L AA : terminaison des sessions
Notes :
Trafic PPP acheminé entre le client et le LNS
Terminaison à l’initiative du client
Émission d’un message LCP / PPP
Message reçu par le LNS
Terminaison éventuelle du tunnel L 2 TP
Entre le LNS et le LAC
À l’initiative du LNS
Si non utilisé par une autre connexion PPP
Terminaison possible sur time-out
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Les architectures protocolaires
Le plan de contrôle
P TA : établissement des sessions
Notes :
Connexion PPP entre le client et le BAS
À l’initiative du client
C’est le BAS qui
Authentifie le client
Configure son interface
Effectue la comptabilité
IP
Établissement d’une session entre le BAS et le NSP
Identifiant obtenu en fonction de l’utilisateur
Paquets IP acheminé au travers de cette session
Pas de routage “classique” des paquets IP
Peu de changement pour le client par rapport à du vocal
Travail réalisé par le BAS
Dialogue avec le client d’un côté (PPP)
Dialogue avec l’AAA du NSP de l’autre (RADIUS)
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Les architectures protocolaires
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Le plan de contrôle
P TA : terminaison des sessions
Notes :
Terminaison de la connexion PPP
Entre le client et le BAS
À l’initiative du client
Le BAS
Confirme la fin de la connexion PPP
Libère l’adresse IP
Auprès du NSP
Dans son pool local
Notification auprès du NSP
Comptabilité
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Le plan de contrôle
V PTA : établissement/fin des sessions
Notes :
Mise en place du SVC entre le CPE et l’AN
Nécessité du déploiement de Q .2931
Utilisation d’un Virtual Path Tunnel (VPT)
Entre l’AN et le NSP
Encapsulation d’un VC pour le client
PPP / ATM
de bout en bout
Entre le client et le NSP
Pas de LAC, pas de BAS
Chaput Emmanuel
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2015-2016
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Références bibliographiques
[1]
ART.
Site web de l’ART.
http://www.art-telecom.fr.
[2]
G. Gross, M. Kaycee, A. Li, A. Malis, and J. Stephens.
PPP Over AAL5.
RFC 2364 (Proposed Standard), July 1998.
[3]
Architecture & Transport Working Group.
Protocols at the u interface for accessing data networks using
atm/dsl.
Technical report, DSL Forum, August 2001.
[4]
Architecture & Transport Working Group.
Broadband remote access server (bras) requirements document.
Technical report, DSL Forum, August 2004.
[5]
American National Standards Institute.
Ansi t1.413-1998 ”network and customer installation interfaces —
asymmetric digital subscriber line (adsl) metallic interface.”.
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
Notes :
2015-2016
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Références bibliographiques
Technical report, ANSI, 1998.
[6]
The SNAG Working Group.
Requirements and reference models for adsl access networks :
The ”snag” document.
Technical report, DSL Forum, June 1998.
[7]
ATM End to End Working Group.
Broadband service architecture for access to legacy data
networks over adsl (”ppp over atm”).
Technical report, DSL Forum, June 1998.
[8]
ATM End to End Working Group.
Core network architecture for access to legacy data network over
adsl.
Technical report, DSL Forum, September 1999.
[9]
International Telecommunication Union.
Recommendation g.992.1 : Asymmetric digital subscriber line
(adsl) transceivers.
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
Notes :
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Références bibliographiques
Technical report, International Telecommunication Union, 1999.
[10] International Telecommunication Union.
Recommendation g.992.2 : Splitterless asymmetric digital
subscriber line (adsl) transceivers.
Technical report, International Telecommunication Union, 1999.
[11] International Telecommunication Union.
Recommendation g.992.3 : Asymmetric digital subscriber line
transceivers 2 (adsl2).
Technical report, International Telecommunication Union, 1999.
[12] International Telecommunication Union.
Recommendation g.993.1 : Very high speed digital subscriber line
transceivers (vdsl).
Technical report, International Telecommunication Union, 2004.
[13] International Telecommunication Union.
Recommendation g.991.2 : Single-pair high-speed digital
subscriber line (shdsl) transceivers.
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
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Notes :
Références bibliographiques
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
[14] International Telecommunication Union.
Recommendation g.992.5 : Asymmetric digital subscriber line
(adsl) transceivers 2̆013 extended bandwidth adsl2 (adsl2plus).
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
Notes :
[15] International Telecommunication Union.
Recommendation g.993.2 : Very high speed digital subscriber line
transceivers 2 (vdsl2).
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
[16] International Telecommunication Union.
Recommendation g.998.1 : Atm-based multi-pair bonding.
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
[17] International Telecommunication Union.
Recommendation g.998.2 : Ethernet-based multi-pair bonding.
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
[18] International Telecommunication Union.
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
72 / 72
Références bibliographiques
Recommendation g.998.3 : Multi-pair bonding using time-division
inverse multiplexing.
Technical report, International Telecommunication Union, 2005.
Chaput Emmanuel
Une brève introduction àl’architecture des réseaux ADSL
2015-2016
Notes :
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Notes :

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